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融合注意力機制的CNN-LSTM模型預測蒸發(fā)皿蒸發(fā)量

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摘要:蒸發(fā)量數(shù)據(jù)對于水循環(huán)機制理解、水資源規(guī)劃和農業(yè)灌溉管理等領域至關重要。基于新疆吐魯番地區(qū)1973~2022年的逐日氣象數(shù)據(jù),按各氣象因素重要性進行分組,以卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN)和長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(LSTM)模型為基礎模型,融入注意力機制(Attention)以增強模型對關鍵氣象因素的識別和處理能力,構建了一種CNN-LSTM-Attention組合模型來預測蒸發(fā)皿蒸發(fā)量。(剩余10895字)

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