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摘要:
在模糊时间序列模型建立的过程中,对数据的预处理和模糊规则的优化往往是影响模型预测精确度的关键因素.针对上述问题,提出基于主成分分析(PCA)的平稳化算法.首先,对数据进行平稳化检验,并将非平稳的数据进行预处理使其平稳;其次,对论域进行划分并根据模糊关系构建广义的协方差矩阵,由此计算广义协方差矩阵的特征值和特征向量;再次,根据特征值的累计贡献率优化模糊规则,利用优化后模型进行预测;最后,通过实际算例验证新算法的可行性.
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文献信息
篇名 基于主成分分析的模糊时间序列模型的平稳化算法
来源期刊 控制与决策 学科 工学
关键词 模糊时间序列 平稳化 主成分分析 广义协方差矩阵 模糊规则优化
年,卷(期) 2018,(9) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 1643-1648
页数 6页 分类号 TP273
字数 语种 中文
DOI 10.13195/j.kzyjc.2017.0603
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 陈刚 大连海事大学数学系 34 216 9.0 13.0
2 丁慧玲 大连海事大学数学系 2 9 1.0 2.0
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2020(3)
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研究主题发展历程
节点文献
模糊时间序列
平稳化
主成分分析
广义协方差矩阵
模糊规则优化
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
控制与决策
月刊
1001-0920
21-1124/TP
大16开
沈阳东北大学125信箱
1986
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