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GM(1,1)-ARMA(p,q)組合模型下的PM2.5濃度預(yù)測(cè)

——以西安市為例

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摘  要:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,空氣質(zhì)量問題日漸顯露,霧霾天氣不斷增加,而霧霾形成的主要原因是細(xì)微顆粒物,細(xì)微顆粒物能夠較長(zhǎng)時(shí)間懸浮于空氣中,其濃度越高危害越大。PM2.5作為直徑小于等于2.5微米的顆粒物,被吸入體內(nèi)后會(huì)引發(fā)哮喘、支氣管炎以及心血管病等疾病,引起人們的廣泛關(guān)注。因此,文章對(duì)西安市2013年12月到2021年3月的PM2.5濃度值共計(jì)88條數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究,分別采用灰色系統(tǒng)預(yù)測(cè)模型GM(1,1)、時(shí)間序列模型AR(2)以及二者的組合模型對(duì)西安市的PM2.5進(jìn)行預(yù)測(cè),研究結(jié)果表明組合模型的相對(duì)誤差最小,預(yù)測(cè)效果最優(yōu)。(剩余4409字)

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