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摘要:本发明提供了一种基于集成学习的原水2‑MIB浓度预测模型的预测方法,包括如下步骤:获取目标原水历史2‑MIB的人工检测结果、同期在线水质数据、气象监测数据、水文监测数据;对获取的数据进行清洗和异常值剔除;进行特征衍生,得到特征数据,作为预测模型的输入;分别构建XGBoost、LightGBM和CatBoost训练模型,并分别进行参数优化,采用Boosting模型进行结果集成,并与统计时序模型进行结果集成,得到2‑MIB浓度预测模型;采用2‑MIB浓度预测模型预测2‑MIB浓度。本发明的技术方案,可以对饮用水水源中2‑MIB的含量进行预测,并预测变化趋势,以便进行相应的处理。
主权项:1.一种基于集成学习的原水2-MIB浓度预测模型的预测方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤S1,获取目标原水历史2-MIB的人工检测结果、同期在线水质数据、气象监测数据、水文监测数据;步骤S2,对步骤S1获取的数据进行清洗和异常值剔除;步骤S3,进行特征衍生,得到特征数据,作为预测模型的输入;步骤S4,对步骤S3得到的数据分别构建XGBoost、LightGBM和CatBoost训练模型,并分别进行参数优化,采用Boosting模型进行结果集成;采用使用prophet统计方法对时序数据进行建模;将Boosting模型的结果与统计时序模型的结果进行结果集成,得到2-MIB浓度预测模型;步骤S5,采用2-MIB浓度预测模型预测2-MIB浓度。
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百度查询: 深圳市水务(集团)有限公司 基于集成学习的原水2-MIB浓度预测模型的预测方法
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