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摘要:
结合相空间重构理论和统计学习理论,实现混沌时间序列的多步预测.采用微熵率法求得最优嵌入维数和时延参数,重构系统相空间,用最小二乘支持向量机建立混沌时间序列的多步预测模型,并与径向基函数网络预测模型比较.结果表明,所建立的模型能够捕捉到原混沌系统的动力学特征.前者的归一化均方根预测误差远小于径向基函数网络预测模型的预测误差,泛化能力较强,其预测效果较好.
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文献信息
篇名 基于LSSVM的混沌时间序列的多步预测
来源期刊 控制与决策 学科 工学
关键词 混沌时间序列 最小二乘支持向量机 预测
年,卷(期) 2006,(1) 所属期刊栏目 短文
研究方向 页码范围 77-80
页数 4页 分类号 TP18
字数 3460字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-0920.2006.01.017
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 江田汉 北京大学环境科学系 27 327 9.0 17.0
3 束炯 华东师范大学地理信息科学教育部重点实验室 49 1002 14.0 31.0
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研究主题发展历程
节点文献
混沌时间序列
最小二乘支持向量机
预测
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控制与决策
月刊
1001-0920
21-1124/TP
大16开
沈阳东北大学125信箱
1986
chi
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