港口吞吐量预测方法、模型训练方法、系统、装置及介质

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港口吞吐量预测方法、模型训练方法、系统、装置及介质
申请号:CN202410948137
申请日期:2024-07-16
公开号:CN118982091A
公开日期:2024-11-19
类型:发明专利
摘要
本发明公开一种港口吞吐量预测方法、模型训练方法、系统、装置及介质,涉及港口运营技术领域。该方法采用机器学习算法根据多个候选吞吐量影响因素的样本数据和港口吞吐量时间序列构建机器学习预测模型,通过沙普利解释模型对机器学习预测模型的预测结果进行解释分析得到每一个候选吞吐量影响因素的特征贡献值,根据特征贡献值从多个候选吞吐量影响因素中筛选出影响大的目标吞吐量影响因素,根据目标吞吐量影响因素的特征贡献值和港口吞吐量时间序列构建基于堆叠长短期记忆网络架构的港口吞吐量预测模型,使得模型能够根据目标吞吐量影响因素的特征贡献值着重关注输入数据中对预测结果影响大特征,提高港口吞吐量预测准确性同时减少预测运算量。
技术关键词
预测模型构建方法 港口吞吐量预测方法 XGBoost模型 长短期记忆网络 机器学习算法 序列 样本 模型训练方法 数据 模型构建系统 处理器 贪心算法 程序 模块 节点 电子装置 可读存储介质 复杂度 存储器
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