一、基本信息
文档名称:基于加权KNN-BP神经网络的PM2.5浓度预测模型研究
文档格式:pdf格式
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总页数:5页
二、简介
《基于加权KNN-BP神经网络的PM2.5浓度预测模型研究》旨在结合K近邻算法(KNN)与反向传播神经网络(BPNN)的优势,构建一种更精准的PM2.5浓度预测模型。该研究通过加权KNN对数据进行预处理,提升特征相似度的计算精度,再利用BP神经网络进行非线性建模与预测。实验结果表明,该模型在预测精度和稳定性方面优于传统方法,为环境监测与空气质量预测提供了新的技术手段。
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