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李晓理 (李晓理.) (学者:李晓理) | 张山 (张山.) | 王康 (王康.)

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CQVIP CSCD

摘要:

为了提高空气污染物PM_(2.5)质量浓度预测的准确性,提出了一种基于图像数据预测PM_(2.5)质量浓度的方法.首先用手机或相机获取图像数据,然后用图像质量分析模型提取与PM_(2.5)质量浓度相关的特征向量作为输入,建立一个基于粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法的支持向量回归机(support vector regression, SVR)(PSO-SVR)预测模型来估计PM_(2.5)的质量浓度.实验结果表明,与SVR模型和用遗传算法(genetic algorithm, GA)优化的支持向量回归机(GA-SVR)模型相比,PSO-SVR模型...

关键词:

PM_(2.5)质量浓度 图像质量评价 支持向量回归机 特征提取 粒子群优化算法

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部
  • [ 2 ] 计算智能与智能系统北京市重点实验室
  • [ 3 ] 数字社区教育部工程研究中心
  • [ 4 ] 北京未来网络科技高精尖创新中心

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来源 :

北京工业大学学报

年份: 2020

期: 02

卷: 46

页码: 191-198

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