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    基于加權KNN-BP神經(jīng)網(wǎng)絡的PM2.5濃度預測模型研究

    作者:趙文怡; 夏麗莎; 高廣闊; 成力 上海理工大學管理學院; 上海200093

    摘要:通過隸屬度函數(shù)確定的加權KNN-BP神經(jīng)網(wǎng)絡方法,建立PM 2.5濃度動態(tài)實時預測模型,以PM 2.5、PM 10、NO 2、CO、O 3、SO 2等6種污染物前1 h的濃度及天氣現(xiàn)象、溫度、氣壓、濕度、風速、風向等6種氣象條件,以及預測時刻所在一周中天數(shù)和該時刻所在一天當中的小時數(shù)為KNN實例的維度,選取3個近鄰,根據(jù)得到的歐氏距離確定每個近鄰變量的隸屬度權重,最終將所有近鄰的維度作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡的輸入層數(shù)據(jù),輸出要預測的下1 h PM 2.5濃度,該方法避免了傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡方法不能體現(xiàn)歷史時間窗內(nèi)的數(shù)據(jù)對當前預測影響的問題。對北京市東城區(qū)監(jiān)測站2014-05-01T00:00—2014-09-10T23:00的數(shù)據(jù)進行預測試驗,結果表明,加權KNN-BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型相較其他方法的預測誤差最低,且穩(wěn)定性效果最好,是PM 2.5濃度實時預測的有效方法。

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    環(huán)境工程技術學報雜志, 雙月刊,本刊重視學術導向,堅持科學性、學術性、先進性、創(chuàng)新性,刊載內(nèi)容涉及的欄目:研究報告、文獻綜述、簡報、專題研究等。于1982年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。

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