原文服务方: 信息与控制       
摘要:
本文针对时间序列数据的符号化问题,提出采用免疫聚类算法处理多维时间序列的符号化,利用克隆选择原理,生成能充分反映数据真实分布的记忆抗体作为符号集合. 时间序列信息系统中的决策问题的关键是有效地挖掘历史数据中包含的时序信息. 本文提出了一种改进的隐马尔科夫模型,运用最大熵原理对模型进行训练,求取熵最大化的概率分布,并将其应用于时序信息系统的决策. 通过实验验证了其有效性.
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文献信息
篇名 基于免疫聚类与HMM的时序信息系统决策
来源期刊 信息与控制 学科
关键词 时间序列 符号化 免疫聚类 隐马尔科夫模型 最大熵原理
年,卷(期) 2003,(5) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 385-390
页数 6页 分类号 TP18
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-0411.2003.05.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 黄席樾 重庆大学自动化学院 232 4039 34.0 50.0
2 周欣 重庆大学自动化学院 24 636 15.0 24.0
3 黎昱 重庆大学自动化学院 9 270 7.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
时间序列
符号化
免疫聚类
隐马尔科夫模型
最大熵原理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
信息与控制
双月刊
1002-0411
21-1138/TP
大16开
1972-01-01
chi
出版文献量(篇)
2891
总下载数(次)
0
总被引数(次)
41289
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