如何使用ai觀測水質

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如何使用ai觀測水質

步驟一:獲取各個水域中各類水質參數,包括PH,温度,電導率,氧化還原電位,溶解氧,氨氮,高錳酸鹽指數,總磷,銅,鉛,錫共10項作為評價指標,並進行參數歸一化處理。

步驟二:使用LDA線性判決分析算法將原始的帶標籤的10維水質特徵數據變換為5維水質特徵數據。

步驟三:構建5*6*6的神經網絡結構,第一層為輸入層,第二層為隱藏層,第三層為輸出層,第一層節點對輸入不進行函數變換,第二層以及第三層節點的轉換函數為sigmoid函數,隨機初始化網絡權值,訓練神經網絡使得損失函數達到最小值,從而獲得優化的網絡連接權重。

步驟四:依據AdaBoost算法更新每個樣本的權重,重新執行步驟三。

步驟五:重複執行步驟四直到訓練所得神經網絡分類準確率達到90%。

步驟六:使用AdaBoost算法綜合步驟三,四,五訓練得到的各個神經網絡的運算結果,對水質做出評價預測。

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