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基于機器學習的PM2.5質(zhì)量濃度反演與預測 讀者對象:本書適合從事環(huán)境科學、數(shù)據(jù)分析和機器學習研究的專業(yè)人士閱讀,也適合對環(huán)境保護和空氣污染治理感興趣的讀者參考
本書主要內(nèi)容為基于機器學習的PM2.5濃度反演及預測,介紹了PM2.5濃度的來源、危害、監(jiān)測方法以及PM2.5濃度反演與預測方法和模型等方面的理論與技術(shù),同時詳細介紹了機器學習算法的基本原理、分類、回歸、聚類等方面的知識。以長三角城市群為主要研究對象,分析了PM2.5在不同時間尺度和空間尺度的變化特征,進而挖掘影響PM2.5濃度的因素,包括自然因素、社會因素。通過相關(guān)性分析,選擇相關(guān)因素,建立線性模型和機器學習模型,反演PM2.5濃度,并對建立的模型進行評價,最后基于機器學習方法預測PM2.5濃度,提出PM2.5污染防治對策和建議。
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