基于多因素影响的BP-RBF 神经网络渗流预测模型.pdf
2022-04-06 00:23:11 2.63MB 神经网络 机器学习 深度学习 人工智能
最优组合预测模型在中国天然气需求预测中的应用.pdf
2022-04-06 00:22:35 1.62MB 技术文档
R语言caret包,各种分类预测模型。
2022-04-05 15:02:04 9.2MB R语言
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2005年乙组数学建模高教杯 有关雨量预测模型
2022-04-04 17:04:22 227KB 数学建模 高教杯 2005年 雨量预测
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针对矿井瓦斯浓度预测研究现状,提出一种基于Python的瓦斯浓度时间序列预测方法。 该方法采集、处理了矿井瓦斯浓度历史数据,形成适用于数据挖掘的平稳时间序列;基于该序列,调 用Python自带的ARIMA模块函数,构建瓦斯浓度预测模型;利用建立的预测模型对瓦斯浓度进行 预测,并对比分析瓦斯浓度历史数据与预测数据的误差大小,进行模型预测效果评价;最后,利用满 足精度要求的预测模型,预测瓦斯浓度变化趋势。 以贵州某矿为例,采集2018年3月5日 至2018年3月7日的瓦斯数据作为样本数据,并调用Python的ARIMA模块建立预测模型,开展瓦斯浓度 预测研究。 结果表明,该方法实现了瓦斯浓度预测的可视化,并使瓦斯浓度预测均方根误差低为2.34%,预测精度较高,可为降低矿井瓦斯事故提供一定的技术支撑。 
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为准确预测道路交通事故死亡人数和有效解决道路交通安全问题,以中国2001~2012年交通事故死亡人数的统计数据为研究对象,首先,采用三次指数平滑法,建立三次指数交通事故预测模型,对道路交通事故数据进行拟合与预测分析,绘制了中国道路交通事故的未来发展趋势图;然后,通过与一次指数平滑法、二次指数平滑法进行对比分析,得出了三次指数平滑法预测精度较高,预测值与实际值相符合的结论;最后,预测出2013年和2014年的道路交通事故死亡人数.研究结果表明:三次指数平滑法预测模型适用于短期预测,对有效预测道路交通事故具有一定的参考价值和指导意义.
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预测信用评分 在这个数据科学项目中,我们将通过建立信用评分预测模型来预测借款人违约的机会。 使用的技巧 决策树分类器 随机森林分类器 逻辑回归 支持向量机 人工神经网络 在该项目使用的五种技术中,发现人工神经网络具有82%的最高精度。 数据集: Credit_Scoring.csv 多合一笔记本: Credit_Scoring.ipynb
2022-03-30 13:28:36 44.17MB JupyterNotebook
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【预测模型】基于DNN深度神经网络实现minist数据集预测matlab源码.md
2022-03-23 16:43:11 29KB matlab代码
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房价预测模型的研究比较
2022-03-22 03:11:43 139KB 房价
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提出了一种改进的电力负荷短期预测小波网络模型,该模型采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)实 现了小波分解系数的多尺度组合预测 .首先使用多孔算法对短期负荷序列进行小波分解,得到指定尺度下的 近似系数和相关尺度下的小波系数,然后利用 LS-SVM对预测点的系数进行多尺度组合预测,通过小波重 构可以求得相应的预测值 .结合某地区短期负荷需求数据进行了仿真试验,研究了预测点与历史记录数据的 相关关系 .预测结果表明,使用本模型进行短期负荷预测同比传统小波神经网络方法可以获得更好的预测精 度,同时 LS-SVM
2022-03-19 18:04:09 78KB 工程技术 论文
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