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基于机器学习的PM2.5质量浓度反演与预测 读者对象:本书适合从事环境科学、数据分析和机器学习研究的专业人士阅读,也适合对环境保护和空气污染治理感兴趣的读者参考
本书主要内容为基于机器学习的PM2.5浓度反演及预测,介绍了PM2.5浓度的来源、危害、监测方法以及PM2.5浓度反演与预测方法和模型等方面的理论与技术,同时详细介绍了机器学习算法的基本原理、分类、回归、聚类等方面的知识。以长三角城市群为主要研究对象,分析了PM2.5在不同时间尺度和空间尺度的变化特征,进而挖掘影响PM2.5浓度的因素,包括自然因素、社会因素。通过相关性分析,选择相关因素,建立线性模型和机器学习模型,反演PM2.5浓度,并对建立的模型进行评价,最后基于机器学习方法预测PM2.5浓度,提出PM2.5污染防治对策和建议。
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