在无线传感器网络中,节点的供能问题是制约其实际应用的重要因素,将太阳能转化成电能为 节点供电是一种有效的解决方案。对可收集的太阳能进行预测,有助于提高无线传感器网络的使用寿命。 针对太阳能的不稳定性和波动性,提出了一种基于注意力机制的混合模型来预测太阳能,该模型结合了自 回归差分移动平均模型对序列中线性成分的敏感性、卷积神经网络-长短期记忆网络模型捕捉序列中非线 性成分的能力,以及注意力机制可以突出序列中重要数据的优点,以实现对太阳能的短期预测。实验结果 表明,本文所提出的方案在太阳能预测精度方面,相较于其他方法具有明显优势。
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