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基于Holt指数平滑模型的地下水水质预测 被引量:5
1
作者 吴健华 李培月 钱会 《工程勘察》 2013年第10期38-41,48,共5页
地下水水质预测是地下水污染防治研究工作的重要组成部分。本文介绍了Holt指数平滑模型的基本原理及平滑参数的确定方法,在此基础上,以阿拉善腰坝绿洲地下水水质预测为实例对地下水HCO-3、Cl-、SO2-4和TDS进行了预测,并与灰色模型预测... 地下水水质预测是地下水污染防治研究工作的重要组成部分。本文介绍了Holt指数平滑模型的基本原理及平滑参数的确定方法,在此基础上,以阿拉善腰坝绿洲地下水水质预测为实例对地下水HCO-3、Cl-、SO2-4和TDS进行了预测,并与灰色模型预测结果进行了对比。结果表明2006年HCO-3、Cl-、SO2-4和TDS浓度值将分别达到198.260、77.290、114.850和508mg/L。应查清地下水各种污染源及各污染源对地下水水质的影响程度,以便采取有效措施,遏制地下水水质进一步恶化。Holt指数平滑模型统一考虑了所有已有时间序列资料对预测值的影响,提高了预测精度,适用于已有较长时间序列资料前提下的预测。 展开更多
关键词 水质预测 指数平滑 holt指数平滑模型 地下水资源
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基于Holt指数平滑模型的油井产量动态预测 被引量:4
2
作者 尚文利 张立婷 +2 位作者 李世超 刘春宇 曾鹏 《自动化与仪表》 2018年第4期68-70,共3页
产量动态预测是油井生产动态的实时监测与调控的重要基础。该文利用时间序列分析中的Holt指数平滑模型,依据误差平方和最小原则对初始值和平滑参数α、β进行优化,考虑了所有已有时间序列的历史数据对预测值的影响,建立了一种新型的油... 产量动态预测是油井生产动态的实时监测与调控的重要基础。该文利用时间序列分析中的Holt指数平滑模型,依据误差平方和最小原则对初始值和平滑参数α、β进行优化,考虑了所有已有时间序列的历史数据对预测值的影响,建立了一种新型的油井产量预测Holt指数平滑模型。实例计算表明,模型预测误差基本控制在10%以内。该模型具有良好的适用性和准确性,可作为油井生产计划的实时调整和辅助决策依据。 展开更多
关键词 时间序列 holt指数平滑模型 油井产量动态预测
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基于Holt-Winters无季节指数平滑模型的国内电影票房预测 被引量:5
3
作者 滑瑶 张辉 +1 位作者 刘悦悦 韩晶晶 《中国传媒大学学报(自然科学版)》 2017年第4期1-7,共7页
本文首先对2002-2014年国产2D电影票房数据进行分析,从票房现状、观影人数、国产影片数量、院线数量、影院数和银幕数这五个方面,了解了国产电影的现状。其次,通过Holt-Winters无季节指数平滑模型和双指数平滑模型的对比,选择Holt-Wint... 本文首先对2002-2014年国产2D电影票房数据进行分析,从票房现状、观影人数、国产影片数量、院线数量、影院数和银幕数这五个方面,了解了国产电影的现状。其次,通过Holt-Winters无季节指数平滑模型和双指数平滑模型的对比,选择Holt-Winters无季节指数平滑模型对2015年国产电影票房进行预测。 展开更多
关键词 国产电影 票房预测 holt-Winters无季节指数平滑模型 双指数平滑模型
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基于Holt两参数指数平滑法和ARIMA模型的长三角粮食产量的预测 被引量:10
4
作者 吴越 张焕明 《武汉轻工大学学报》 2020年第1期30-36,共7页
选取长三角地区为研究对象,使用R Studio软件对1950—2018年长三角的粮食产量数据进行分析,分别使用Holt两参数指数平滑法和ARIMA模型预测2019—2023年长三角地区的粮食产量,并对模型进行检验,检验结果均通过,表明长三角地区的粮食产量... 选取长三角地区为研究对象,使用R Studio软件对1950—2018年长三角的粮食产量数据进行分析,分别使用Holt两参数指数平滑法和ARIMA模型预测2019—2023年长三角地区的粮食产量,并对模型进行检验,检验结果均通过,表明长三角地区的粮食产量将保持稳定增长的趋势,预测效果理想。对两种预测方法进行比较,并对长三角地区的粮食发展情况提供相关建议。 展开更多
关键词 粮食预测 holt两参数指数平滑法 ARIMA模型 模型检验 R STUDIO 长三角地区
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基于Holt-Winters指数平滑和时间卷积网络的短期负荷预测 被引量:35
5
作者 杨国华 郑豪丰 +1 位作者 张鸿皓 贾睿 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第6期73-82,共10页
为提升短期电力负荷预测的精度,着眼于特征组合的构建,提出了一种基于Holt-Winters指数平滑的特征组合(FCHW),并结合时间卷积网络(TCN)构建了FCHW-TCN负荷预测框架。首先,应用Holt-Winters指数平滑进行负荷序列预测,得到与负荷序列相关... 为提升短期电力负荷预测的精度,着眼于特征组合的构建,提出了一种基于Holt-Winters指数平滑的特征组合(FCHW),并结合时间卷积网络(TCN)构建了FCHW-TCN负荷预测框架。首先,应用Holt-Winters指数平滑进行负荷序列预测,得到与负荷序列相关的级别分量和季节性分量。通过将上述分量用作输入特征,并与常规特征(历史负荷、日期)构成特征组合,构建了FCHW;其次,选择TCN作为预测模型,以FCHW作为TCN输入,搭建了FCHW-TCN预测框架;最后,采用2个不同负荷数据集和多个预测模型对FCHW和FCHW-TCN进行验证。结果表明,FCHW有助于模型预测精度的提升;与其他预测模型相比,FCHW-TCN预测框架有着最高的预测精度,具有优越的预测能力。 展开更多
关键词 负荷预测 holt-Winters指数平滑 特征组合 时间卷积网络(TCN) 序列建模
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基于Holt-Winters与最小二乘支持向量机的混合预测模型 被引量:2
6
作者 刘宝成 张仲荣 +1 位作者 盛秀梅 程丽娟 《洛阳理工学院学报(自然科学版)》 2017年第4期79-84,共6页
为了提高地下水埋深时间序列的预测精度,本文应用Holt-Winters三参数指数平滑法作为预测模型,使用最小二乘支持向量机对残差序列进行预测。由于核参数和惩罚因子在很大程度上直接影响了最小二乘支持向量机的预测性能,本文选用果蝇优化... 为了提高地下水埋深时间序列的预测精度,本文应用Holt-Winters三参数指数平滑法作为预测模型,使用最小二乘支持向量机对残差序列进行预测。由于核参数和惩罚因子在很大程度上直接影响了最小二乘支持向量机的预测性能,本文选用果蝇优化算法对其参数进行优化选取,该方法不仅能够建立最优的混合预测模型,而且能够很好地捕获地下水埋深序列的非线性特征。选用甘肃民勤县大坝乡城西八社地下水监测站点的数据来验证所建模型的预测性能,实验结果表明与传统的单一预测方法相比,本文所建混合预测模型提高了预测精度。 展开更多
关键词 holt—Winters三参数指数平滑 最小二乘支持向量机 果蝇优化算法 混合预测模型
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基于Holt-Winters模型的济南泉域地下水资源保护研究 被引量:2
7
作者 张郑贤 刘艺 张锋贤 《地球环境学报》 CSCD 2018年第3期257-265,共9页
以济南名泉趵突泉历年的地下水位为研究对象,对2012年5月至2017年11月趵突泉地下水位波动规律进行分析,评价保泉形势,探索保泉供水的有效措施。通过模型的比选,最终确定利用HoltWinters指数平滑加法模型,从时间序列的角度分析预测趵突... 以济南名泉趵突泉历年的地下水位为研究对象,对2012年5月至2017年11月趵突泉地下水位波动规律进行分析,评价保泉形势,探索保泉供水的有效措施。通过模型的比选,最终确定利用HoltWinters指数平滑加法模型,从时间序列的角度分析预测趵突泉地下水位的变化趋势,并计算出了模型的拟合优度指标和拟合统计量。决定系数R2值为0.897,平稳的R2值为0.627,数值均较大且其余各项拟合优度指标均较好,说明模型的拟合效果整体精度较高。利用模型对2018年趵突泉的地下水位进行了预测并给出了预测值95%的置信区间,预测年平均水位为27.814 m,泉水位波动的峰值为28.291 m、谷值为27.329 m且谷值将出现于2018年的6月份,为近6年来的最低水位值,低于27.6 m的保泉红色警戒线,接近27.01 m的泉水停喷线。预测结果表明:2018年趵突泉将存在潜在停喷的危机,济南市的保泉任务依然严峻。为争取泉水持续喷涌,在此基础上提出了科学保泉建议和节水保泉措施,为济南市评判、预测、调整水系及地下水开采布局提供科学依据。 展开更多
关键词 济南 趵突泉 地下水位 holt-Winters指数平滑模型 保泉
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基于ARIMA-Holt指数平滑模型的短期居民消费指数预测
8
作者 赵晗 孙德山 《应用数学进展》 2020年第8期1206-1212,共7页
以上海市2008~2017年10年间居民消费指数(CPI)的月度历史数据为样本,采取时间序列检验方法对其进行了相关分析,建立了ARIMA模型。同时利用多种不同预测方法对2018年第一季度上海市居民消费指数水平进行预测,结果表明:上海市居民消费指... 以上海市2008~2017年10年间居民消费指数(CPI)的月度历史数据为样本,采取时间序列检验方法对其进行了相关分析,建立了ARIMA模型。同时利用多种不同预测方法对2018年第一季度上海市居民消费指数水平进行预测,结果表明:上海市居民消费指数具有明显的趋势性,且Holt指数平滑预测方法具有更优的预测能力,效果较为理想,为短期预测提供一定的借鉴。 展开更多
关键词 CPI ARIMA模型 holt指数平滑 短期预测
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Oil-Price Forecasting Based on Various Univariate Time-Series Models 被引量:3
9
作者 Gurudeo Anand Tularam Tareq Saeed 《American Journal of Operations Research》 2016年第3期226-235,共10页
Time-series-based forecasting is essential to determine how past events affect future events. This paper compares the performance accuracy of different time-series models for oil prices. Three types of univariate mode... Time-series-based forecasting is essential to determine how past events affect future events. This paper compares the performance accuracy of different time-series models for oil prices. Three types of univariate models are discussed: the exponential smoothing (ES), Holt-Winters (HW) and autoregressive intergrade moving average (ARIMA) models. To determine the best model, six different strategies were applied as selection criteria to quantify these models’ prediction accuracies. This comparison should help policy makers and industry marketing strategists select the best forecasting method in oil market. The three models were compared by applying them to the time series of regular oil prices for West Texas Intermediate (WTI) crude. The comparison indicated that the HW model performed better than the ES model for a prediction with a confidence interval of 95%. However, the ARIMA (2, 1, 2) model yielded the best results, leading us to conclude that this sophisticated and robust model outperformed other simple yet flexible models in oil market. 展开更多
关键词 Oil Price Univariate Time Series exponential smoothing holt-Winters ARIMA models model Selection Criteria
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Holt-Winters模型在电能表需求预测中的应用 被引量:3
10
作者 李兵 李翀 +2 位作者 吴一敌 张颖琦 文雅 《河北电力技术》 2019年第5期7-9,共3页
电能表需求量的预测直接影响计量中心采购、检定和配送等计划的制定以及库存的有效利用。介绍基于加法的Holt-Winters预测模型原理,利用该模型对2013—2015年历史数据进行拟合,通过最小残差平方和计算出最优平滑系,对2016年数据进行预... 电能表需求量的预测直接影响计量中心采购、检定和配送等计划的制定以及库存的有效利用。介绍基于加法的Holt-Winters预测模型原理,利用该模型对2013—2015年历史数据进行拟合,通过最小残差平方和计算出最优平滑系,对2016年数据进行预测并实际值进行对比,验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 电能表需求预测 holt-Winters模型 指数平滑
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基于时序InSAR的成都地铁沿线形变时空特征分析 被引量:1
11
作者 张通德 冯晓 +1 位作者 党升 万灿 《测绘工程》 2024年第2期28-32,55,共6页
采用PS-InSAR技术,基于Sentinel-1A卫星数据对覆盖开通运营3年时间内成都地铁3、4、7号线周边500 m范围的区域进行形变监测,并分析相对典型的形变区域的时空特征以及影响因素,最后利用Holt指数平滑模型对区域的形变进行预测。研究表明,... 采用PS-InSAR技术,基于Sentinel-1A卫星数据对覆盖开通运营3年时间内成都地铁3、4、7号线周边500 m范围的区域进行形变监测,并分析相对典型的形变区域的时空特征以及影响因素,最后利用Holt指数平滑模型对区域的形变进行预测。研究表明,成都市主城区的形变趋势表现为沉降情况较稳定西北方向抬升,东南方向沉降;形变速率在-15~15 mm/a内,且局部地区的沉降相对较明显,根据Holt指数平滑模型的预测值显示,几个典型沉降区域仍具有持续沉降的趋势,最后分析地铁沿线形变的主要原因为浦江-新津断裂带的活动以及城市建设等。 展开更多
关键词 成都地铁 PS-INSAR 形变监测 holt指数平滑模型
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新冠疫情对我国股债市场的影响研究——基于ARIMA模型的实证分析
12
作者 梁尚健 王瀛 《中国证券期货》 2024年第4期59-66,89,共9页
新冠疫情对全球金融市场产生了巨大影响,我国股票和债券市场也受到较大影响。研究新冠疫情对中国股债市场的影响,可以帮助投资者了解市场状况,规避风险,对其他地区的股债市场也具有借鉴意义。选择2019年9月9日至2020年4月1日的上证指数... 新冠疫情对全球金融市场产生了巨大影响,我国股票和债券市场也受到较大影响。研究新冠疫情对中国股债市场的影响,可以帮助投资者了解市场状况,规避风险,对其他地区的股债市场也具有借鉴意义。选择2019年9月9日至2020年4月1日的上证指数收盘价和国债指数收盘价数据进行分析,并以新冠疫情对股债市场造成冲击为分界点,将数据分为疫情冲击前和疫情冲击后两个时间段。具体思路为:使用疫情大规模暴发前的数据建立ARIMA模型和Holt两参数指数平滑预测模型,通过比较确定最优模型为ARIMA模型,然后使用ARIMA模型进行短期预测,将预测值和实际值进行对比分析,得出新冠疫情对股债市场收益的影响。结果表明:①在预测股票市场和债券市场收益方面,建立ARIMA模型要优于Holt两参数指数平滑法。②新冠疫情在短期内对股票市场产生负向作用,对债券市场产生正向作用,但随着时间的推移,股票市场和债券市场最终还是会趋于平衡状态。 展开更多
关键词 新冠疫情 股债市场 ARIMA模型 holt两参数指数平滑法
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飞行保障架次预测方法研究及恢复期预测
13
作者 茅佳宁 丁松滨 +1 位作者 刘计民 宋晓敏 《计算机与数字工程》 2024年第5期1563-1568,共6页
为研究飞行保障架次未来恢复发展情况,在传统时间序列预测方法基础上引入支持向量机(SVM)进行优化,再结合疫情影响预测并判断未来的增长情况,为未来航空运输的恢复提供了一定参考依据。首先基于ARIMA-SVM、Holt-Winters三参数指数平滑-... 为研究飞行保障架次未来恢复发展情况,在传统时间序列预测方法基础上引入支持向量机(SVM)进行优化,再结合疫情影响预测并判断未来的增长情况,为未来航空运输的恢复提供了一定参考依据。首先基于ARIMA-SVM、Holt-Winters三参数指数平滑-SVM两种组合模型,在无疫情数据基础上进行验证,实现模型精度的优化;然后基于X-12分解疫情时间序列,预测2021年-2023年三年内的月度值,并判断年度增长恢复情况。结果表明:引入SVM优化残差序列后,组合模型与单一模型相比误差有所降低;通过疫情影响分析及预测可以判断疫情影响下的飞行保障架次预计在2023年恢复至疫情前的水平。 展开更多
关键词 飞行保障架次 时间序列预测 ARIMA乘法季节模型 holt-Winters三参数指数平滑 恢复期预测
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基于多元时间序列的煤矿粉尘浓度预测方法
14
作者 邓勤 《矿业安全与环保》 北大核心 2024年第6期35-41,53,共8页
为了提高矿井粉尘浓度预测精度,针对煤矿粉尘浓度数据的时序特征,提出了一种基于多元时间序列分析的煤矿粉尘浓度预测方法。采用变分模态分解(VMD)将粉尘浓度时序信号分解为趋势、周期和随机波动3个维度;分别利用灰色模型(GM(1,1))、霍... 为了提高矿井粉尘浓度预测精度,针对煤矿粉尘浓度数据的时序特征,提出了一种基于多元时间序列分析的煤矿粉尘浓度预测方法。采用变分模态分解(VMD)将粉尘浓度时序信号分解为趋势、周期和随机波动3个维度;分别利用灰色模型(GM(1,1))、霍尔特-温特斯(Holt-Winters)三次指数平滑法及自回归移动平均(ARMA(p,q))模型对各维度进行预测,并将预测结果进行融合生成最终预测值。利用现有矿井监测数据对提出的粉尘浓度预测方法进行了验证。实验结果表明,基于多元时间序列的煤矿粉尘浓度预测方法的平均绝对误差(MAE)为0.0094,均方误差(MSE)为0.0001,均方根误差(RMSE)为0.0104,最大相对误差为0.48%。将基于多元时间序列的煤矿粉尘浓度预测方法与经典单一或复合方法进行比较,其在MSE、RMSE及最大相对误差等关键指标方面均优于经典方法,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 粉尘浓度预测 时序数据 变分模态分解 灰色模型 霍尔特-温特斯三次指数平滑法 自回归移动平均模型
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3种模型在肺结核发病率预测中的比较研究 被引量:8
15
作者 魏星 丹子军 +1 位作者 商斌 王文桥 《北京医学》 CAS 2010年第9期744-747,共4页
目的对GM(1,1)模型、霍尔特双参数指数平滑预测模型和ARIMA模型在肺结核发病率预测中的效果进行比较。方法利用1980-2007年北京市肺结核的发病率分别建立GM(1,1)灰色预测模型、霍尔特双参数指数平滑预测模型和ARIMA模型,对建立的模型进... 目的对GM(1,1)模型、霍尔特双参数指数平滑预测模型和ARIMA模型在肺结核发病率预测中的效果进行比较。方法利用1980-2007年北京市肺结核的发病率分别建立GM(1,1)灰色预测模型、霍尔特双参数指数平滑预测模型和ARIMA模型,对建立的模型进行拟合。比较3个模型的拟合效果,同时利用ARIMA模型对2008年北京市的肺结核发病率进行预测。结果针对北京市肺结核发病率建立的GM(1,1)模型、霍尔特双参数指数平滑预测模型和ARIMA模型的平均误差率(MER)分别为15.11%、9.51%、9.52%,决定系数R2分别为0.935、0.964、0.969。结论 ARIMA模型对于隐含波动周期并且不稳定的循环型时间序列拟合效果优于GM(1,1)模型,对解决时间序列类型的肺结核发病率等资料有很好的实用价值。 展开更多
关键词 肺结核 GM(1 1)模型 霍尔特双参数指数平滑预测模型 ARIMA模型 预测
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我国食用植物油供给现状分析及未来发展战略研究 被引量:16
16
作者 张洋 严茂林 +4 位作者 葛玮玮 陈畅 张志丹 田恬 吴成亮 《中国油脂》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期1-8,共8页
近年来,伴随着我国食用植物油自给率的持续走低,提高我国本土食用植物油料的供给、保障国家食用油安全上升为国家战略。通过梳理前人研究和官方信息,整理出2000—2019年我国传统八大食用植物油料的产量数据,并结合相关研究计算得出对应... 近年来,伴随着我国食用植物油自给率的持续走低,提高我国本土食用植物油料的供给、保障国家食用油安全上升为国家战略。通过梳理前人研究和官方信息,整理出2000—2019年我国传统八大食用植物油料的产量数据,并结合相关研究计算得出对应历年食用植物油本土供应量,同时建立Holt双参数线性指数平滑模型对我国本土食用植物油料和油脂的总供给进行预测,结合国家食用植物油发展规划,进一步分析当前制约我国食用植物油发展的因素,并提出针对性建议,以期为国家制定食用植物油料油脂发展规划,提高我国食用油自给率提供数据参考和技术支持。 展开更多
关键词 食用植物油料 食用植物油 发展战略 holt双参数线性指数平滑模型
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联络中心任务量平滑预测方法研究 被引量:1
17
作者 李军祥 许小会 《计算机与数字工程》 2015年第3期449-452,507,共5页
针对联络中心对高精度、高效率的任务量预测要求,分析了Holt-Winters模型和指数平滑季节模型的优缺点,进而改进了Holt-Winters模型的任务量预测方法。通过对历史话务数据的实证分析,以四种预测模型精度评价指标为检验标准,对三种预测模... 针对联络中心对高精度、高效率的任务量预测要求,分析了Holt-Winters模型和指数平滑季节模型的优缺点,进而改进了Holt-Winters模型的任务量预测方法。通过对历史话务数据的实证分析,以四种预测模型精度评价指标为检验标准,对三种预测模型进行了预测精度比较。最后经历史数据验证,改进的Holt-Winters模型具有更小的预测误差,因而改进是有效的。 展开更多
关键词 联络中心 任务量预测 holt-Winters模型 指数平滑季节模型
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中国人均GDP时间序列建模与相关分析 被引量:4
18
作者 石梓涵 《价值工程》 2011年第3期322-322,共1页
人均GDP是衡量一个国家和地区经济发展水平和综合经济实力的重要指标。本文在相关背景下收集了1978-2008年中国人均GDP时间序列数据,应用了SPSS软件进行数据分析并建立时间序列模型,利用模型预测了2009,2010年人均GDP数值,对制定相应的... 人均GDP是衡量一个国家和地区经济发展水平和综合经济实力的重要指标。本文在相关背景下收集了1978-2008年中国人均GDP时间序列数据,应用了SPSS软件进行数据分析并建立时间序列模型,利用模型预测了2009,2010年人均GDP数值,对制定相应的宏观调控政策有十分重要的意义。 展开更多
关键词 人均GDP 非平稳时间序列 指数平滑法 holt线性趋势模型 白噪声序列
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基于Shapley组合模型的上海市电力需求趋势预测 被引量:3
19
作者 王涛 《智能计算机与应用》 2019年第4期33-39,共7页
现代社会中,家家户户都离不开电力的供应,稳定可靠的电力供应对于经济、社会的发展以及人民生活水平的提高起着重要作用.上海市作为中国重要的经济和贸易中心,电力需求一直保持着高速增长,对于电力供应单位而言,需要对用户的电力需求进... 现代社会中,家家户户都离不开电力的供应,稳定可靠的电力供应对于经济、社会的发展以及人民生活水平的提高起着重要作用.上海市作为中国重要的经济和贸易中心,电力需求一直保持着高速增长,对于电力供应单位而言,需要对用户的电力需求进行科学预测,以满足用户的用电需求,稳定电力供应,助力经济社会发展.本文采用ARIMA模型、BP神经网络模型和Holt指数平滑模型分别对1995~2017年上海市电力需求数据进行建模分析,并运用合作对策理论中的Shapley组合模型方法进行组合建模,求解了上述三种单一预测方法的权重,构建了组合模型,并依据组合模型预测了未来五年的上海市电力需求量趋势.根据实例结果,Shapley组合模型具备更高的预测精度,预测平均相对误差仅为2.33%,拟合效果较好,有利于电力供应单位稳定电力供应,促进经济社会发展. 展开更多
关键词 ARIMA模型 BP神经网络 holt指数平滑法 Shapley组合模型 电力需求预测
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基于COWA算子的相关性区间组合预测优化模型及其近似求解 被引量:5
20
作者 周代娣 陈华友 +1 位作者 张倩昀 江立辉 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期673-681,共9页
在Holt指数平滑模型、多层感知器(MLP)模型及支持向量机(SVM)模型三种区间预测方法的基础上,通过引进COWA算子和相关系数的概念,构建基于相关系数的区间型最优组合预测模型,探讨了模型的若干性质.同时利用相关系数作为测度单点预测方法... 在Holt指数平滑模型、多层感知器(MLP)模型及支持向量机(SVM)模型三种区间预测方法的基础上,通过引进COWA算子和相关系数的概念,构建基于相关系数的区间型最优组合预测模型,探讨了模型的若干性质.同时利用相关系数作为测度单点预测方法在组合预测中的贡献指标,结合合作对策中的Shapley值,给出相应的最优组合预测模型的近似求解.利用西德克萨斯中质原油现货价格数据验证了模型的可行性与有效性,并分析了COWA算子中的态度参数的灵敏度. 展开更多
关键词 区间预测 holt指数平滑模型 MLP模型 SVM模型 COWA算子 相关系数 SHAPLEY值
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