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  • 多输入多输出 | MATLAB实现CNN-GRU-Attention卷积神经网络-门控循环单元结合SE注意力机制的多输入多输出预测


    多输入多输出 | MATLAB实现CNN-GRU-Attention卷积神经网络-门控循环单元结合SE注意力机制的多输入多输出预测

    目录

      • 多输入多输出 | MATLAB实现CNN-GRU-Attention卷积神经网络-门控循环单元结合SE注意力机制的多输入多输出预测
        • 预测效果
        • 基本介绍
        • 程序设计
        • 往期精彩
        • 参考资料

    预测效果

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    基本介绍

    多输入多输出 | MATLAB实现CNN-GRU-Attention卷积神经网络-门控循环单元结合SE注意力机制的多输入多输出预测 注释清晰 Matlab语言
    1.CNN-GRU-Attention多输出回归预测,多输入多输出 , matlab需要2020b及以上版本 评价指标包括:R2、MAE等,效果如图所示,代码质量极高~
    2.直接替换数据即可用,适合新手小白~
    3.附赠案例数据,如图所示,实际使用中3个、4个输出均可 直接运行main即可一键出图~

    程序设计

    • 完整程序和数据下载方式私信博主回复:MATLAB实现CNN-GRU-Attention卷积神经网络-门控循环单元结合SE注意力机制的多输入多输出预测。
    miniBatchSize = 32;
    
    options = trainingOptions("adam", ...
        MaxEpochs=3, ...
        MiniBatchSize=miniBatchSize, ...
        InitialLearnRate=0.005, ...
        LearnRateDropPeriod=2, ...
        LearnRateSchedule="piecewise", ...
        L2Regularization=5e-4, ...
        SequencePaddingDirection="left", ...
        Shuffle="every-epoch", ...
        ValidationFrequency=floor(numel(featuresTrain)/miniBatchSize), ...
        ValidationData={featuresValidation,labelsValidation}, ...
        Verbose=false, ...
        Plots="training-progress");
    net = trainNetwork(featuresTrain,labelsTrain,layers,options);    
    function features = extractFeatures(X,afe)
    
    features = log(extract(afe,X) + eps);
    features = permute(features, [2 3 1]);
    features = {features};
    
    end
    
    
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    往期精彩

    MATLAB实现RBF径向基神经网络多输入多输出预测
    MATLAB实现BP神经网络多输入多输出预测
    MATLAB实现DNN神经网络多输入多输出预测

    参考资料

    [1] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/116377961
    [2] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/127931217
    [3] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/127894261

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/133797183
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