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基于集成深度學(xué)習(xí)的造紙廢水出水指標(biāo)預(yù)測(cè)模型研究

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摘 要:為克服單一模型的局限性、提高模型魯棒性,針對(duì)小型造紙廠單一工段的廢水處理數(shù)據(jù)集,首先利用核主成分分析(KPCA)降維技術(shù),有效提取數(shù)據(jù)關(guān)鍵特征,再采用裝袋集成 (Bagging) 算法集成多個(gè)可有效建模廢水時(shí)間序列特征的長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM) 學(xué)習(xí)器,建立 KPCA-Bagging-LSTM 造紙廢水出水指標(biāo)預(yù)測(cè)模型。(剩余14998字)

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