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基于历史误差模型和局域临域校正的预测融合算法
被引量:
2
1
作者
王邑
肖明清
方甲永
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第10期2283-2289,共7页
针对预测模型的精度随机性较大,一些数据存在残缺和不确定性,需要融合多模型的组合体来减少预测误差的问题,提出了使用改进模糊RBF神经网络(FRNN)的误差模型的"局域临域校正"的组合体预测融合方法:通过预处理的FRNN误差模型...
针对预测模型的精度随机性较大,一些数据存在残缺和不确定性,需要融合多模型的组合体来减少预测误差的问题,提出了使用改进模糊RBF神经网络(FRNN)的误差模型的"局域临域校正"的组合体预测融合方法:通过预处理的FRNN误差模型来表征每个预测模型的实时性能,在预测时,利用误差模型,使用基于权值和偏好的融合作为预测模型组合体的聚合方法,将多个预测模型在线融合并给出最终预测结果。该方法将较大的权重赋予局部性能较优的预测模型,同时消除预测偏好的影响,并在预测前预处理所需误差模型。应用结果表明,构建的预测模型其预测精度相比单一预测模型有明显优势,且具有良好的在线预测实时性,具有推广和应用的价值。
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关键词
模糊神经网络
组合体
组合体聚合
信息融合
局域临域校正
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职称材料
题名
基于历史误差模型和局域临域校正的预测融合算法
被引量:
2
1
作者
王邑
肖明清
方甲永
机构
空军工程大学自动测试系统实验室
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第10期2283-2289,共7页
基金
国防预研项目(51317030100)资助
文摘
针对预测模型的精度随机性较大,一些数据存在残缺和不确定性,需要融合多模型的组合体来减少预测误差的问题,提出了使用改进模糊RBF神经网络(FRNN)的误差模型的"局域临域校正"的组合体预测融合方法:通过预处理的FRNN误差模型来表征每个预测模型的实时性能,在预测时,利用误差模型,使用基于权值和偏好的融合作为预测模型组合体的聚合方法,将多个预测模型在线融合并给出最终预测结果。该方法将较大的权重赋予局部性能较优的预测模型,同时消除预测偏好的影响,并在预测前预处理所需误差模型。应用结果表明,构建的预测模型其预测精度相比单一预测模型有明显优势,且具有良好的在线预测实时性,具有推广和应用的价值。
关键词
模糊神经网络
组合体
组合体聚合
信息融合
局域临域校正
Keywords
fuzzy neuron network
ensemble
ensemble aggregation
information fusion
local neighborhood revision
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于历史误差模型和局域临域校正的预测融合算法
王邑
肖明清
方甲永
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
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职称材料
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