[发明专利]一种基于人工智能感知机模型的森林火灾预测方法在审

专利信息
申请号: 201910078322.0 申请日: 2019-01-28
公开(公告)号: CN110046738A 公开(公告)日: 2019-07-23
发明(设计)人: 高德民;朱淏然 申请(专利权)人: 南京林业大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 彭英
地址: 210000 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 目标森林 感知机模型 人工智能 预测 森林火灾 预测模型 逻辑设计 实时检测数据 参数初始化 传感网络 等级预测 火灾模型 火灾预测 结果反馈 可扩展性 历史数据 迁移目标 区域火灾 森林区域 优化目标 预测结果 动态的 高效率 数据集 火灾 修正
【权利要求书】:

1.一种基于人工智能感知机模型的森林火灾预测方法,用于实现对目标森林区域的火灾预测,其特征在于,包括如下步骤:

步骤A.基于目标森林区域的火灾历史数据,提取预设数目N组、分别由目标森林区域各指定属性数据值组成的属性向量,并结合N组向量分别所对应的火灾标记实际值,构成N组样本训练数据,然后进入步骤B;其中,火灾标记值为1,表示高等级火险级别;火灾标记值为-1,表示中等级火险级别或低等级火险级别,且高等级火险级别与中等级火险级别之间的临界位置,表示高等级火险级别;

步骤B.构建目标森林区域火灾模型如下:

其中,表示预设目标森林区域火灾所对应各指定属性权重组成的权重向量,b表示预设目标森林区域火灾数据偏移值,1≤n≤N,表示N组样本训练数据中、第n组样本训练数据的属性向量,表示第n组样本训练数据的属性向量所对应的火灾标记预测值,若则若则若则表示高等级火险级别与中等级火险级别之间临界位置、目标森林区域各指定属性数据值组成的属性向量;然后初始化i=1,并进入步骤C;

步骤C.初始化n=1,并进入步骤D;

步骤D.判断n是否大于N,是则进入步骤H;否则进入步骤E;

步骤E.将第n组样本训练数据的属性向量带入目标森林区域火灾模型中,获得第n组样本训练数据的属性向量所对应的火灾标记预测值,并判断该火灾标记预测值是否与第n组样本训练数据的属性向量所对应火灾标记实际值相等,是则进入步骤G;否则进入步骤F;

步骤F.根据第n组样本训练数据中的属性向量以及对应的火灾标记实际值yn,用的值针对进行更新,以及用b+ηyn的值针对b进行更新,进而更新目标森林区域火灾模型,然后进入步骤G;其中,η表示预设步长,0<η≤1;

步骤G.针对n的值进行加1更新,然后返回步骤D;

步骤H.判断i是否等于I,是则进入步骤I,否则针对i的值进行加1更新,并返回步骤C;其中,I表述预设最大训练次数;

步骤I.目标森林区域火灾模型即为目标森林区域火灾等级预测模型,根据目标森林区域各指定属性的待处理数据值,即可实现目标森林区域火灾等级的预测。

2.根据权利要求1所述一种基于人工智能感知机模型的森林火灾预测方法,其特征在于:所述各指定属性包括温度、湿度、降雨量、风速。

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