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  • 基于BiLSTM的回归预测方法


    0、前言

            采用BiLSTM算法实现回归预测,并对BiLSTM的学习率,迭代次数,batchs ize,和各层节点数进行优化。

    1、BiLSTM原理

            请参考大佬的模型讲解,本文不再赘述,请点击原理

     2、性能影响参数

            神经网络的学习性能都会受学习率,迭代次数,batchs ize,和各层节点数的影响。合理设置参数才能取得较为理想的结果。可以采用优化算法进行参数寻优替代经验设置的局限性。

            下图是直接依据经验设置参数后的预测结果

     性能指标:

    根均方差(RMSE):7.8549
    平均绝对误差(MAE):6.1429
    平均相对百分误差(MAPE):1.3486%
    R平方决定系数(R2):0.79258
    纳什系数(NSE):0.78745

            采用麻雀优化算法对BiLSTM的学习率,迭代次数,batchs ize,和各层节点数进行优化,结果如下:

     SSA-BiLSTM
    根均方差(RMSE):5.6401
    平均绝对误差(MAE):4.4521
    平均相对百分误差(MAPE):0.97865%
    R平方决定系数(R2):0.89432
    纳什系数(NSE):0.89041

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/m0_61363749/article/details/126154072
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