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基于Q-RBF神经网络模型的国产大豆价格预测研究
基于Q-RBF神经网络模型的国产大豆价格预测研究
作者:
刘欢
张云清
张冬青
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
预测
Q-RBF神经网络
梯度下降法
遗传算法
概率密度函数
摘要:
大豆是重要的经济作物,同时也是我国市场化和国际化程度最高的大宗农产品,对其价格进行预测具有重要意义.采用Q-RBF神经网络模型对国产大豆价格进行预测,该模型具有如下两个特点:(1)通过分位数回归功能来描述大豆在不同价格水平下的分布特征;(2)通过RBF神经网络结构来刻画大豆价格的非线性关系.在模型参数优化时,由于遗传算法是一种全局搜索优化方法,但是搜索速度慢、对初始值具有一定依赖性;而梯度下降法具有收敛快,对初始值没有特定要求等优点,所以本文提出遗传算法与梯度下降法相结合的混合改进算法,其基本思想是利用梯度下降法的局部寻优能力加快遗传算法的收敛速度.采用2010年1月-2015年12月的国产大豆月度价格数据进行预测研究,结果表明,算法收敛速度较快,模型预测精度较高,是可以泛化应用的预测模型.
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文献信息
篇名
基于Q-RBF神经网络模型的国产大豆价格预测研究
来源期刊
大豆科学
学科
经济
关键词
预测
Q-RBF神经网络
梯度下降法
遗传算法
概率密度函数
年,卷(期)
2017,(1)
所属期刊栏目
产业经济·综述
研究方向
页码范围
143-149
页数
分类号
F224.7
字数
语种
中文
DOI
10.11861/j.issn.1000-9841.2017.01.0143
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
张冬青
南京农业大学工学院
15
65
5.0
7.0
2
张云清
南京农业大学工学院
8
119
5.0
8.0
3
刘欢
南京农业大学工学院
4
55
3.0
4.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
预测
Q-RBF神经网络
梯度下降法
遗传算法
概率密度函数
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
大豆科学
主办单位:
黑龙江省农业科学院
出版周期:
双月刊
ISSN:
1000-9841
CN:
23-1227/S
开本:
大16开
出版地:
哈尔滨市南岗区学府路368号
邮发代号:
14-95
创刊时间:
1982
语种:
chi
出版文献量(篇)
3361
总下载数(次)
6
总被引数(次)
32053
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