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摘要:
鉴于径向基函数(RBF)神经网络模型在非线性预测方面的优良性能,提出了利用该预测模型对混沌时间序列相空间重构的两个关键参数——延迟时间和嵌入维数进行联合估计的方法,并以客观的评价指标为依据给出其最优估计值.以Lorenz系统为例进行数值分析,得到RBF单步及多步预测模型中嵌入维数和延迟时间的最佳参数估计值,并在原模型中对估计值进行校验.结果表明,该方法可以有效地估计出嵌入维数和延迟时间,从而显著提高预测精度.
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文献信息
篇名 基于径向基函数神经网络的混沌时间序列相空间重构双参数联合估计
来源期刊 物理学报 学科 物理学
关键词 相空间重构 径向基函数神经网络 参数估计 预测
年,卷(期) 2012,(10) 所属期刊栏目 总论
研究方向 页码范围 22-31
页数 分类号 O415.5
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 马孝义 西北农林科技大学水利与建筑工程学院 148 1908 26.0 36.0
2 陈帝伊 西北农林科技大学水利与建筑工程学院 29 297 10.0 16.0
3 柳烨 西北农林科技大学水利与建筑工程学院 7 72 4.0 7.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
相空间重构
径向基函数神经网络
参数估计
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
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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