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第3章 第一次接触

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方闲再次面临危机。

从2015年内的日最高气温曲线可以看出,从一月份开始,日最高温大体趋势为不断增加,从接近0向接近35这一数值变化,而从9月份之后开始日最高温大体层下降趋势,不断重新向0这一数值接近,整体呈现先上升后下降的趋势,而且并没有在均值的附近上下波动,可以明显的看出日最高气温是不平稳的时间序列。故可以采用ed方法对数据进行分解,消除非平稳性,对得到的平稳的时间序列应用lst算法进行预测。

将日最高气温数据最为向量序列引入,借助atb实现ed算法,对2011-2019的南京市日最高气温数据进行ed分解,得到了7个if和一个残量信号(不能再分解的信号),为了能更直观地观察将其绘制成图(如图3)。在这些if中可以发现,在整个时间尺度范围内,时间序列数据围绕0这一数值较为“对称”地上下波动,可以认为数据是比较平稳的。

输出门控制细胞对网络其余部分的输出流的激活,并确定下一个隐藏状态的值,该隐藏状态就包含了先前输入的信息。首先,利用sigoid函数的作用,传递给sigoid函数之前隐藏状态和当前输入的信息数据,便得到输出值。

隐地与现实之间仍存在一片区域,名为井。

方闲点点头,开始理清信息。

将新获得的信息数据传递给tanh函数,同样得到输出值,接着把tanh的输出值与sigoid的输出值相乘,通过计算获得的数据以确定隐藏状态所携带的信息,控制信息传递,决定信息是否应该进入下一步骤,一旦确定,最后就将其作为当前细胞的输出传递给下一步骤,包括新的细胞状态和新的隐藏状态。

对收集的气温数据划分区间:前90和后10,对训练数据ed分解并逐一进行lst模型预测,以前n天数据预测未来1天气温为准,在选取最优隐藏层节点数(i)后,得出预测气温和均方根误差(rse)。

结果显示(如表2),当n取不同值时,预测结果的误差都比较小,准确度比较高。而为了更准确分析,将对n=7的情况具体分析,把预测气温与测试数据进行比较,将其与实际日最高气温数据通过函数图形绘制于同一图中(如图6),将二者对比分析。

“原以为只是未完全散去,可看样子你似乎真的拥有了他的力量。”

“是有什么特殊能力,保留了这股力量吗!”

怪物逐渐落入下风,不可思议地看着方闲突然变强,将自己的攻击一一化解,甚至还打算将自己弄死。

“啊!”

随着蜘蛛一声咆哮,方闲感到一股巨大的力量爆发,蜘蛛气势更加猛烈。

长足再次迅猛攻击,夹着恐怖的力量。

灰色爪子用力抵住,身体不断向后退去。

巨兽力量显化的爪子在力量冲击下崩碎,但也勉强将长足击退。

不过,蜘蛛怪物并不准备就此罢休,力量再度汇聚。

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