[发明专利]一种基于全连接神经网络日最高气温的预报方法在审

专利信息
申请号: 202211248299.3 申请日: 2022-10-12
公开(公告)号: CN115526413A 公开(公告)日: 2022-12-27
发明(设计)人: 赵琳娜;卢姝 申请(专利权)人: 中国气象科学研究院
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/26;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 代理人: 肖会
地址: 100089 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及一种基于全连接神经网络日最高气温的预报方法,所述预报方法包括:S1、对观测资料数据和数值预报数据进行预处理;S2、将完成预处理的数据划分为训练集、验证集和测试集,并分别对训练集、验证集和测试集上的特征和目标执行数据进行归一化处理;S3、构建结合嵌入层的全连接神经网络模型,并对模型的超参数进行设置以及对模型进行训练;S4、对训练结束的模型进行评估,并通过模型对最高气温进行预测。本发明选择了时间滞后变量,同时为了能在数据集中标识不同站点以及样本的时间信息,设计了辅助变量,并针对站点编号和月份这两个分类,设计了嵌入层,避免了分季节和分区域建模。
搜索关键词: 一种 基于 连接 神经网络 最高 气温 预报 方法
【主权项】:
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