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摘要:
为了提高时间序列的预测精度,提出了一种基于改进果蝇算法优化直连长短期记忆网络的时间序列预测方法.将长短期记忆网络的多个时间步输入与输出进行全连接(CIAO-LSTM,直连长短期记忆网络),增强了对目标系统中线性成分的表征.提出了一种改进的果蝇优化算法(IFOA),通过动态改变果蝇的搜索半径和对适应度函数增加逃脱系数,提高了果蝇优化算法的全局寻优能力和局部收敛速度.使用IFOA优化CIAO-LSTM网络参数并构建预测模型(IFOA_CIAO-LSTM).实验结果表明,优化后的时序预测方法相比传统的长短期记忆网络泛化能力更强、预测精度更高,对于波动较大的数据可以实现更好的拟合.
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文献信息
篇名 改进果蝇算法优化CIAO-LSTM网络的时序预测模型
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 改进果蝇优化算法 直连长短期记忆网络 时序预测 预测精度
年,卷(期) 2020,(11) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 129-134
页数 6页 分类号 TP301.6
字数 4594字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1903-0053
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 王会青 太原理工大学信息与计算机学院 19 202 7.0 14.0
2 高飞 太原理工大学信息与计算机学院 9 2 1.0 1.0
3 李春 太原理工大学信息与计算机学院 14 65 3.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
改进果蝇优化算法
直连长短期记忆网络
时序预测
预测精度
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
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