原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对高维混沌复杂系统的多步预测问题,提出了一种基于邻近相点聚类分析的多变量局域多步预测模型.首先对于多变量邻近相点的选取,结合邻近相点多步回溯后的演化规律和变量间的关联信息对演化轨迹的影响,提出了一种新的多变量演化轨迹相似度综合判据;然后针对选取全局最优邻近相点耗时长的缺点,提出了一种基于邻近相点聚类分析的新方案来降低多步预测时间,提高预测效率.最后通过Lorenz混沌数据仿真实验,表明该模型具有优良的预测性能.
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文献信息
篇名 基于邻近相点聚类分析的多变量局域多步预测
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 聚类分析 局域模型 多步预测 综合判据
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 2270-2273,2319
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2018.08.007
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 宋士豹 天津理工大学计算机科学与工程学院 1 4 1.0 1.0
2 杨淑莹 3 7 2.0 2.0
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综合判据
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
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总被引数(次)
238385
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