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毕敬 (毕敬.) | 王仔超 (王仔超.) | 乔俊飞 (乔俊飞.) (学者:乔俊飞)

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incoPat

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本发明公开一种基于生成对抗网络的深度学习水质指标预测方法,首先,将获取到的水质指标历史数据按时间排列成时间序列数据,然后通过生成对抗网络对缺失值进行插值处理。其次,再对水质指标数据进行标准化处理,将水质时间序列数据按照预设的滑动窗口大小进行划分,转为有监督的数据。最后,输入LSTM神经网络模型,进行多步预测,最终获得水质指标预测结果。

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专利基本信息 :

专利类型: 发明申请

申请(专利)号: CN202011092462.2

申请日期: 2020-10-13

公开(公告)日: 2021-01-12

公开(公告)号: CN112215421A

申请(专利权): 北京工业大学

法律状态: 实质审查

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