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煤气利用率是高炉炉况稳定和耗能的重要指标之一。为提高煤气利用率的预测精度,提出一种基于CEEMDAN-SVM-LSTM的组合模型对其进行预测。首先利用CEEMDAN(自适应噪声完备集合经验模态分解)将煤气利用率时间序列分解成6个模态量和一个趋势分量,对煤气流利用率的发展进行解耦;然后用LSTM(长短时间记忆人工神经网络)和SVM(支持向量机)分别对分解的高频模态和低频模态进行预测,最后将模型组合建立原始煤气利用率的组合预测模型。结果表明该组合模型的MAE(平均绝对误差)、MAPE(平均绝对百分比误差)、RMSE(均方根误差)和MSE(均方误差)分别为0.14、3.5%、0.18、0.032。与单一的SVM模型和LSTM预测模型对比,组合模型的精度更高。 相似文献
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王晋建 《湖南工业职业技术学院学报》2010,10(5):152-153
目前我国高职院校已达1200多所,占据了全国高校总数的半壁江山。随着高等职业教育的大力发展,高职院校语文教学存在的问题也日益突出,语文学科的地位和作用逐渐边缘化。文章就语文学科的重要性,教材、教学手段及考评改革等方面对高职语文教学进行了探讨。 相似文献
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