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基于tSNE?LSTM算法的工業(yè)預測模型

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摘  要: 隨著工業(yè)生產(chǎn)的復雜性和規(guī)模的增加,準確的工業(yè)預測模型對于提高生產(chǎn)效率和降低成本至關(guān)重要。為此,提出一種基于tSNE?LSTM算法的工業(yè)預測模型來預測工業(yè)生產(chǎn)過程的溫度。將t?SNE應用于數(shù)據(jù)降維和特征提取,然后使用LSTM進行序列建模和預測。該模型結(jié)合了t?SNE降維和LSTM循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡的優(yōu)勢,能夠有效地捕捉時間序列數(shù)據(jù)的非線性動態(tài)特征,并進行準確預測。(剩余7849字)

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