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2026/1/17 9:21:19 网站建设 项目流程


一、研究背景

该代码实现了一种TCN-BiLSTM 混合神经网络模型,用于时间序列预测任务。TCN(时序卷积网络)能够有效提取局部时序特征并控制感受野,而双向LSTM(BiLSTM)则能同时利用过去与未来的信息,增强序列建模的双向依赖关系,尤其适用于具有前后文依赖的时间序列预测。


二、主要功能

  • 从 Excel 文件读取时间序列数据,并构建带时间滞后的数据集;
  • 搭建 TCN 与 BiLSTM 结合的混合神经网络;
  • 对数据进行归一化处理,划分训练集与测试集;
  • 使用 Adam 优化器训练模型;
  • 进行单步预测,计算预测误差(MAE、RMSE、MAPE);
  • 可视化预测结果。

三、算法步骤

  1. 数据准备

    • 读取数据,设定历史窗口长度(kim=10)和预测步长(zim=1);
    • 重构数据集,将历史序列展平为特征,目标值为未来第zim步;
    • 按比例划

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