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EMD-LSTM-LB分频时序预测算法 被引量:1
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作者 孔繁苗 高鹭 +3 位作者 李鹏程 张飞 张晓琳 秦岭 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第10期3021-3030,共10页
针对现有时间序列预测模型存在的误差大、不稳定等问题,提出一种基于EMD的时间序列预测模型。该模型适应于预测数据量大、波动性大的时间序列,提出一种分配函数,解决分解后子序列的分配问题。EMD将原始序列分解为一系列子序列,分配函数... 针对现有时间序列预测模型存在的误差大、不稳定等问题,提出一种基于EMD的时间序列预测模型。该模型适应于预测数据量大、波动性大的时间序列,提出一种分配函数,解决分解后子序列的分配问题。EMD将原始序列分解为一系列子序列,分配函数根据子序列的波动状态划分出极端子序列和非极端子序列。极端子序列由LSTM进行训练预测,非极端子序列子序列由LB进行训练预测,将所有子序列整合为最终预测结果。与已有的一些模型方法相比,各数据集的预测精度均有所提高。 展开更多
关键词 深度学习 经验模态分解 长短期记忆神经网路 LB模型 时间序列预测 分配函数 神经网络
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