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摘要:
提出一种多变量混沌时间序列相空间重构的条件熵扩维方法.首先使用互信息法求解每个变量的时间延迟,其次按条件熵最大原则逐步扩展相空间的嵌入维数,使得重构坐标从低维到高维的转换保持较强的独立性,最终的重构相空间具有较低的冗余度,为多变量时间序列的预测构造了有效的模型输入向量.通过对几个经典多变量混沌时间序列进行数值实验,结果表明该方法比单变量预测和已有多变量预测方法具有更好的预测效果,说明了该重构方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于条件熵扩维的多变量混沌时间序列相空间重构
来源期刊 物理学报 学科 物理学
关键词 多变量混沌时间序列 相空间重构 条件熵 神经网络预测
年,卷(期) 2011,(2) 所属期刊栏目 总论
研究方向 页码范围 112-119
页数 分类号 O4
字数 语种 中文
DOI
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 张春涛 重庆三峡学院数学与计算机科学学院 22 159 7.0 12.0
3 彭宏 华南理工大学计算机科学与工程学院 188 2058 24.0 34.0
4 姜友谊 重庆三峡学院数学与计算机科学学院 21 84 4.0 8.0
5 马千里 华南理工大学计算机科学与工程学院 28 283 10.0 16.0
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研究主题发展历程
节点文献
多变量混沌时间序列
相空间重构
条件熵
神经网络预测
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
物理学报
半月刊
1000-3290
11-1958/O4
大16开
北京603信箱
2-425
1933
chi
出版文献量(篇)
23474
总下载数(次)
35
总被引数(次)
174683
相关基金
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
论文1v1指导