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中国土木工程学会燃气分会会刊

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基于集成学习算法的供暖室内温度预测研究

论文作者王珣玥1,冯文亮1、2杂志期数2020年12月刊
关键词集成学习算法;室内温度预测;多元线性回归模型;MLP神经网络模型
作者单位(1.北京市公用事业科学研究所,北京100011;2.北京市建设工程质量第四检测所,北京100011)
提出利用基于多元线性回归模型和MLP神经网络模型的集成学习算法对供暖室内温度预测进行研究。以北京市某小区作为研究对象,选取30 d供暖数据和室外温度数据,将预测时刻之前6个时刻的室外温度、一级管网供水温度、一级管网回水温度、二级管网供水温度、二级管网回水温度,共30个特征值作为模型的输入,将下一时刻的室内温度作为模型的输出。研究结果表明,采用集成学习模型的平均相对误差和均方误差均小于单个模型的多元线性回归模型和MLP神经网络模型,预测效果较好,平均相对误差为0.802 2%,均方误差为0.057 665
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