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基于改進(jìn)ROA-LSTM時(shí)間序列的長江短期流量預(yù)測

傳感技術(shù)學(xué)報(bào) 頁數(shù): 7 2024-12-15
摘要: 為了更準(zhǔn)確地預(yù)測長江流量的短期時(shí)序變化,克服傳統(tǒng)LSTM模型在時(shí)間序列預(yù)測中參數(shù)選擇困難和易陷入局部最優(yōu)解的問題,通過將WOA算法與SFO算法改進(jìn)的ROA優(yōu)化算法與注意力機(jī)制相結(jié)合,構(gòu)建了ROA優(yōu)化算法與LSTM模型相結(jié)合的時(shí)間序列預(yù)測組合模型ROA-LSTM。將該模型的預(yù)測結(jié)果與聲層析系統(tǒng)的實(shí)測長江流量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,在三日以內(nèi)的短期預(yù)測中,該模型相比傳統(tǒng)RNN模型預(yù)測準(zhǔn)確... (共7頁)

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