基于趋势分解和改进Transformer编码器的PM2.5预测方法

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基于趋势分解和改进Transformer编码器的PM2.5预测方法
申请号:CN202510371315
申请日期:2025-03-27
公开号:CN120106311A
公开日期:2025-06-06
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于趋势分解和改进Transformer编码器的PM2.5预测方法,属于空气质量研究领域,具体如下,首先,输入前T1时刻的PM2.5及其他空气污染物的监测数据,填补缺失数据,进行特征选择,去除数据噪声后,进行归一化处理,得到清洗后的数据;接着,利用趋势分解将输入的污染物数据序列分解为趋势分量和周期分量;对于趋势分量,通过全连接前馈层进行建模后预测其变化;对于周期分量,则通过一种包含转置嵌入和核聚焦注意力机制的改进Transformer编码器进行预测;最终,将趋势分量和周期分量预测结果进行融合,输出未来T2时长的预测结果。本发明能够有效降低噪声干扰,提升PM2.5预测的精度。
技术关键词
注意力机制 编码器结构 特征选择 阈值小波变换 预测建模 周期 移动平均滤波器 皮尔逊相关系数 加法模型 编码器模块 阈值方法 数据噪声 线性单元 处理器 计算机 矩阵 序列 可读存储介质
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