以体积来衡量资源的消耗可以 比听起来更棘手。水、气等材料的使用, 甚至电通常是通过确定的仪表来测量的 瞬时流量或随时间的累积体积。两个都 技术存在问题:频繁测量流量 允许您进行基于时间的报告并生成图表 流量随时间而变化,但要确定总消耗量 在特定时间段内,您必须整合 如果您的样本存在漏报使用情况的危险 速度很慢,使用量会迅速波动或达到峰值。测量 累积量可以很容易地确定总消耗量 整个期间的容量,并且在总使用量方面是准确的,但 生成一个流量图,然后您需要计算差异 在每个样本之间,如果您的记录间隔不够短 任何短期的使用高峰都将在整个记录中被平均化 间隔,可能无法在图表上清楚显示。 流量计通常输出一系列与流量成比例的脉冲 率,这意味着要解释它们,有必要实施 简单的频率计数器。这实际上与汽车速度相同 传感器工作:它为车轮的每次旋转输出一个脉冲,以便 脉冲频率与车速成比例变化。车 speedo 然后显示当前脉冲频率的缩放版本 而里程表显示一个缩放的累积脉冲计数。 更多详情、使用方法,请下载后阅读README.md文件
2022-07-13 09:06:58 5KB 设计 文档
人工智能-粗糙集算法和遗传神经网络在城市日用水量预测中的应用研究.pdf
城市日用水量预测是城市供水管网系统动态模拟的基础和前提,用神经网络对城市日用水量预测的非线性回归组合模型求解的过程中,提出了采用新型的仿生算法——蚂蚁算法来训练神经网络的权值。此方法简化了训练过程,避免了BP算法易陷于局部极值等问题。将经过蚂蚁算法训练的神经网络应用到S.X市日用水量预测模型中,显示了此网络模型具有良好的预测能力,验证了基于蚂蚁算法的神经网络在城市日用水量的预测中具有有效性和可行性。
2022-06-15 09:38:31 2.82MB 自然科学 论文
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城市用水量曲线聚类算法的研究与实现,刘春柳,张征,准确预测城市用水量可以对智慧水务调度、报警提供支持,预测前对所有用水量曲线进行聚类可以提高预测的精度。为了满足实时性和运
2022-06-13 09:21:45 764KB 首发论文
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针对目前时用水量预测模型中对时用水量影响因素分析研究较少的问题,通过分析各种时用水量影响因素与时用水量之间的相关性,筛选出时用水量的主要影响因子;通过分类将1 d划分为3个时段,建立分时段用水量模型。采用BP神经网络预测,精度指标采用平均绝对百分比误差(MAPE)表示。实例分析结果表明:模型预测MAPE均在5%以内,预测精度较高,满足供水系统优化调度的要求,为城市时用水量预测提供一种简单可行的思路和方法。
2022-05-26 15:00:10 210KB BP神经网络 用水量
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水是生命之源,地球上水的总量虽然巨大,但能够被人类利用的淡水资源却极其匮乏,而且分布极不平衡。淡水资源的短缺给人们的生产生活带来了诸多不变,因此我们应该珍惜水资源,对水资源要合理且可持续的利用。 本文以两个自来水厂2001—2007年间每天的供水量为依据,运用灰色系统理论、模糊线性回归、二元线性回归、组合预测等数学方法对所给问题建立模型并对结果进行了分析。
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MATLAB源码集锦-改进灰色马尔科夫模型湖北省用水量预测模型
城市用水量是城市给水系统规划的一项重要参考指标,对城市用水量的预测具有重要意义。通过查阅北京统计局出示的有关数据以及阅读相关文献,搜集北京市近15年的统计资料,基于SPSS多元线性回归中的逐步回归分析法,建立回归模型。经检验,该模型具有较高准确度,可以用来预测城市用水量
2022-01-11 13:29:43 162KB 行业研究
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