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采用加速减量策略的快速在线支持向量回归算法 被引量:6
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作者 刘大同 彭喜元 +1 位作者 于江 陈强 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2009年第12期27-32,共6页
针对在线支持向量回归(online support vector regression,online SVR)算法进行复杂时间序列精确预测时效率较低的问题,提出一种改进减量训练策略的快速预测方法,通过对非支持向量样本的采样选择,采取加速减量训练实现对在线训练数据集... 针对在线支持向量回归(online support vector regression,online SVR)算法进行复杂时间序列精确预测时效率较低的问题,提出一种改进减量训练策略的快速预测方法,通过对非支持向量样本的采样选择,采取加速减量训练实现对在线训练数据集规模的缩减,从而达到快速在线训练和预测的目的.将该算法应用于黑龙江移动通信话务量数据的预测中,实验结果表明,在保持OnlineSVR预测精度的条件下,算法执行效率得到大幅提高。 展开更多
关键词 移动通信 话务量预测 在线支持向量回归 减量算法 快速时间序列预测
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