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摘要:
运用线性回归对预测数据进行分析,剔除异常数据,用GM(1,1)模型进行预测,有效降低了数据相对误差,提高了预测数据的精度。选用印刷包衬压缩变形的压缩变形量值,用线性回归进行数据分析并剔除异常数据后用GM(1,1)进行预测,使得预测数据具有更高的准确性和适应性。实验及仿真结果表明,经过前期数据分析整理后的灰色预测模型,其预测期望值远优于单纯的回归模型和GM(1,1)模型。
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文献信息
篇名 基于GM(1,1)和线性回归模型在印刷包衬压缩变形中的数据预测研究
来源期刊 自动化与仪器仪表 学科 工学
关键词 线性回归 GM(1,1)模型 预测 印刷包衬压缩变形 压缩变形量
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 控制理论研究
研究方向 页码范围 27-29
页数 3页 分类号 TP271+.71
字数 2173字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 鲍蓉 兰州石化职业技术学院印刷出版工程系 20 33 2.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
线性回归
GM(1,1)模型
预测
印刷包衬压缩变形
压缩变形量
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
自动化与仪器仪表
月刊
1001-9227
50-1066/TP
大16开
重庆市渝北区人和杨柳路2号B区
78-8
1981
chi
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37
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