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基于LSTM神经网络模型的泵站能耗预测OA

中文摘要

为优化泵站的工作方式,降低能耗,建立一种基于长短期记忆网络(Long Short-Term Memory,LSTM)的神经网络模型来对泵站的能耗进预测,优化学习率、时间步长、批处理、隐含层层数、训练次数等参数。将LSTM网络模型的预测结果与BP模型、RNN模型进行对比,研究结果表明,基于LSTM神经网络模型的预测具有较高的精度和泛化能力。

王薪凯;于忠清

青岛大学计算机科学技术学院,青岛266071青岛大学计算机科学技术学院,青岛266071

水利科学

LSTM网络模型能耗预测优化

《青岛大学学报:自然科学版》 2022 (1)

P.11-18,8

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