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申请/专利权人:浙江大学
摘要:本发明涉及粮堆温度预测技术领域,公开了基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法,包括采集粮仓内温度传感器的当前温度数据和过去连续6个时间点的温度数据,并采用Z‑Score进行分别进行标准化处理;将标准化处理后的温度数据采用改进的生长算法生成掩码矩阵;将经标准化处理后的温度数据和掩码矩阵输入已训练好的GA‑CGRN模型进行预测:首先将标准化处理后的当前温度数据与掩码矩阵合并为扩展矩阵,然后,扩展矩阵依次经过多层感知器层、节点嵌入层和时空块堆叠层,最后通过线性层获得未来的粮食存储的预测温度。本发明可以对粮仓温度提供全面准确的预测,在粮食发热等问题出现时及时进行干预,确保粮食的安全储存。
主权项:1.基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法,其特征在于,包括的过程为:S1、采集粮仓内温度传感器的当前温度数据和过去连续6个时间点的温度数据,并采用Z-Score进行分别进行标准化处理;S2、将标准化处理后的温度数据采用改进的生长算法生成掩码矩阵;S3、将经标准化处理后的温度数据和掩码矩阵输入已训练好的GA-CGRN模型进行预测:首先将标准化处理后的当前温度数据与掩码矩阵合并为扩展矩阵,然后,扩展矩阵依次经过多层感知器层、节点嵌入层和时空块堆叠层,最后通过线性层获得未来的粮食存储的预测温度。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 浙江大学 基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法
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