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基于灰色RBF神经网络模型的电梯层间交通分布预测 被引量:10
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作者 杨祯山 邵诚 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2008年第6期690-696,共7页
为了有效预测电梯的层间交通分布状态,提出一种层间交通O-D矩阵的预测方法.该方法融合灰色预测和神经网络方法各自的优点,将灰色预测方法与RBF神经网络有机结合,构造灰色神经网络预测模型.利用灰色预测中的累加生成运算(accumulated gen... 为了有效预测电梯的层间交通分布状态,提出一种层间交通O-D矩阵的预测方法.该方法融合灰色预测和神经网络方法各自的优点,将灰色预测方法与RBF神经网络有机结合,构造灰色神经网络预测模型.利用灰色预测中的累加生成运算(accumulated generating operation,AGO)对原始观测数据进行变换,得到规律性较强的累加数据,作为神经网络的建模和训练样本.还提出了对不良交通需求数据的修正方法,以进一步降低观测数据的随机性.所提方法既避免了灰色预测方法存在的理论误差,又提高了神经网络的训练速度和预测精度,适用于短期层间交通分布预测.仿真试验验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 电梯层澡交通分布 O-D矩阵 灰色预测 RSF神经网络 累加生成运算 累减还原
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我国预拌混凝土行业的模糊预测 被引量:1
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作者 刘良季 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2000年第5期10-14,共5页
通过对我国预拌混凝土行业的长期观察 ,提出在动态基准线上划分状态的新思路 ,并通过实践证明了这种动态模糊预测方法的可行性。
关键词 方差分析 动态模糊预测 累加生成运算 灰色模型 动态基准线 马尔可夫链预测模型 预拌混凝土
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基于GM-RBF神经网络组合模型的水泥强度预测方法 被引量:3
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作者 裘国华 申屠南瑛 施正伦 《科技导报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期56-61,共6页
为预测煤矸石代黏土煅烧水泥的28 d抗压强度性能,根据生产水泥的物检分析数据,将GM(1,N)预测技术和径向基函数(RBF)神经网络技术相结合,提出了基于GM-RBF神经网络组合模型水泥强度预测的新方法。该组合模型首先利用试验产品的典型物检... 为预测煤矸石代黏土煅烧水泥的28 d抗压强度性能,根据生产水泥的物检分析数据,将GM(1,N)预测技术和径向基函数(RBF)神经网络技术相结合,提出了基于GM-RBF神经网络组合模型水泥强度预测的新方法。该组合模型首先利用试验产品的典型物检数据建立GM(1,N)网络,对数据进行预处理。然后将输入样本数据进行一次累加生成操作,并进行归一化,设置GMRBF神经网络组合模型预测精度和散步常数。经处理后的输入样本作为RBF神经网络输入向量,相应的实测28 d抗压强度作为模型的输出期望值开展训练,比较预测数据与实测数据,并进行调整,最终得到符合精度要求的GM-RBF神经网络组合模型。该组合模型一方面避免GM(1,N)模型的理论误差,利用累加生成运算和样本数据的预处理,减少了由于训练样本随机性对建模精度产生的影响;另一方面由于具有自适应、自组织和速度快等特点,能快速预测水泥远期强度情况。仿真试验表明,该模型预测精度优于单个GM(1,N)模型或RBF神经网络模型,具有较好的拟合性,适用于对水泥强度的预测,可以为煤矸石代黏土煅烧水泥的质量分析提供有效参考。 展开更多
关键词 GM—RBF神经网络 累加生成运算 抗压强度 预测模型
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