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摘要:
一般的加权一阶局域预测法是利用最小二乘法求解模型,从而对混沌时序进行预测.基于径向基神经网络的局域预测法是在加权一阶局域预测模型的理论基础上,应用径向基神经网络代替加权一阶局域预测模型构成了基于径向基神经网络的局域预测模型.通过对Logistic映射以及Lorenz系统的3个分量的混沌时间序列的预测仿真,表明该预测方法对混沌时间序列的预测具有较好的效果.
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文献信息
篇名 基于径向基神经网络的局域预测法及其应用
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 混沌时序 相空间重构 RBF神经网络 局域预测
年,卷(期) 2008,(9) 所属期刊栏目 博士论文
研究方向 页码范围 19-21
页数 3页 分类号 TP183
字数 2998字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2008.09.007
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 马军海 天津大学管理学院 94 1168 20.0 28.0
2 修妍 天津大学管理学院 5 82 2.0 5.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
混沌时序
相空间重构
RBF神经网络
局域预测
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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