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基于机器学习理论的海洋水质评价模型
物探化探计算技术
2019年 41卷 第06期
阅读:56
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作者
张莹
谢仕义
邓伟彬
彭发定
余昱昕
张培珍
摘要
为构建适用于海洋水质的评价模型,这里以大数据下的机器学习理论为基础,利用一个包含40万个站位组成,每个站位包含13个水质指标信息的理论假设大样本,选择三种适用于多特征多分类问题的机器学习算法:决策树、贝叶斯和支持向量机来构建适用于水质评价的模型,得出基于支持向量机算法的评价模型效果最好,可作为解决利用多水质指标信息综合评价海洋水质这一问题的有效方法。
基金项目
DOI