一种基于自适应模糊聚类的水质评估方法及系统

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一种基于自适应模糊聚类的水质评估方法及系统
申请号:CN202410980299
申请日期:2024-07-22
公开号:CN118861819A
公开日期:2024-10-29
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于自适应模糊聚类的水质评估方法及系统,该方法包括:获取水质污染参数;基于EMT的时间序列聚类算法与模糊数学算法,对水质污染参数进行聚类分析,得到水质污染参数指标;基于深度学习神经网络,对水质污染参数指标进行水质污染预测,并根据水质污染预测结果进行水质等级划分,得到综合水质评价等级;根据综合水质评价等级进行预警级别的划分处理,根据划分后的预警级别进行水质风险预警。通过使用本发明,能够从多维度对水质进行客观的评价分析,从而提高水质预测结果的准确度。本发明作为一种基于自适应模糊聚类的水质评估方法及系统,可广泛应用于水质参数评估领域。
技术关键词
水质评估方法 深度学习神经网络 参数 聚类算法 模糊数学 指标 序列 水质评估系统 隶属度函数 轮廓系数 表达式 关系 预警模块 因子 样本 风险 生态