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基于混沌理论和神经网络的销售量预测

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摘要 针对目前销售量预测不能很好地满足商场管理需求的现状,分析销售量数据内在混沌特性,主要包括时间延迟、嵌入维数、关联维数及Lyapunov指数的计算,并将此分析耦合人工神经网络模型进行预测,最后给出某商场销售量预测的实例,结果显示基于混沌时间序列分析的神经网络销售量预测在数据动力特征刻画及误差控制上有显著优势。
作者 廖细生
机构地区 湖南工学院
出处 《商场现代化》 2010年第5期54-55,共2页
  • 相关文献

参考文献2

  • 1Wolf, A., Swift, J.B.,13. , Swinney, H.L. et al. Determining Lyapunov exponents from a time series[J]. Physical D, 1985, 16: 285-317.
  • 2Packard, N.H. , Crutchfield, J.P. , Farmer, J.D.et al. Geometry from a Time Series[J]. Phys. Rev. Letter, 1980, 43(9): 712-715.

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