原文服务方: 西安工程大学学报       
摘要:
用户情景状态序列信息缺失补齐是多数据源数据融合研究中数据预处理的关键问题之一。针对用户的情景数据序列中存在信息缺失的问题,在滚动灰色预测模型(RGM,rolling grey model)的基础上提出一种改进方法。该方法对已知用户情景状态原始数据序列进行幂指变换,通过变换后的数据进行滚动灰色预测并将预测出的数据进行幂指逆变换,从而得出情景状态缺失数据的预测值。实验结果表明,该方法在很大程度上提高了预测数据的精确性。
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文献信息
篇名 改进 RGM 的用户情景状态序列信息预测方法
来源期刊 西安工程大学学报 学科
关键词 幂指变换 RGM 用户情景状态 数据预测 信息缺失
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 计算机科学
研究方向 页码范围 359-363
页数 5页 分类号 TP274
字数 语种 中文
DOI 10.13338/j.issn.1674-649x.2016.03.015
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 张晓滨 西安工程大学计算机科学学院 26 210 8.0 14.0
2 杨东山 西安工程大学计算机科学学院 5 35 3.0 5.0
3 刘明伟 西安工程大学计算机科学学院 2 16 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
幂指变换
RGM
用户情景状态
数据预测
信息缺失
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
西安工程大学学报
双月刊
1674-649X
61-1471/N
大16开
1986-01-01
chi
出版文献量(篇)
3377
总下载数(次)
0
总被引数(次)
15983
论文1v1指导