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Multi-factor high-order intuitionistic fuzzy timeseries forecasting model 被引量:1
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作者 Ya'nan Wang Yingjie Lei +1 位作者 Yang Lei Xiaoshi Fan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2016年第5期1054-1062,共9页
Fuzzy sets theory cannot describe the neutrality degreeof data, which has largely limited the objectivity of fuzzy time seriesin uncertain data forecasting. With this regard, a multi-factor highorderintuitionistic fuz... Fuzzy sets theory cannot describe the neutrality degreeof data, which has largely limited the objectivity of fuzzy time seriesin uncertain data forecasting. With this regard, a multi-factor highorderintuitionistic fuzzy time series forecasting model is built. Inthe new model, a fuzzy clustering algorithm is used to get unequalintervals, and a more objective technique for ascertaining membershipand non-membership functions of the intuitionistic fuzzy setis proposed. On these bases, forecast rules based on multidimensionalintuitionistic fuzzy modus ponens inference are established.Finally, contrast experiments on the daily mean temperature ofBeijing are carried out, which show that the novel model has aclear advantage of improving the forecast accuracy. 展开更多
关键词 multi-factor high-order intuitionistic fuzzy time series forecasting model intuitionistic fuzzy inference.
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考虑多场景车网互动的充电站投标运营策略
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作者 王世谦 华远鹏 +3 位作者 李秋燕 刘博 杨建平 向月 《中国电力》 北大核心 2026年第3期64-73,共10页
随着电动汽车的规模化发展,充电负荷逐渐成为社会最大的分布式可调节资源,研究充电站参与车网互动的运营优化策略对电动汽车与电网的协同发展具有重要价值和意义。对此,首先考虑电动汽车用户差异化的充电需求以及用能特性,构建了基于订... 随着电动汽车的规模化发展,充电负荷逐渐成为社会最大的分布式可调节资源,研究充电站参与车网互动的运营优化策略对电动汽车与电网的协同发展具有重要价值和意义。对此,首先考虑电动汽车用户差异化的充电需求以及用能特性,构建了基于订单数据的充电负荷分类预测模型,提供充电站参与响应能量管理依据。然后结合当前分级补贴和基线差额等工程因素进行了物理建模,提出了更贴合实际工程场景的充电站投标优化策略,以适应邀约型、市场型不同模式下的车网互动场景。最后基于实际订单数据进行了不同场景下充电站参与需求响应模拟分析,实验结果表明该模型在积极引导电动汽车响应电网调节需求的同时,能有效保证充电站的互动收益。 展开更多
关键词 电动汽车 需求响应 分级补贴 订单数据 负荷分类预测 投标策略
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分数阶多项式驱动的自适应灰色模型在碳排放预测中的应用
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作者 樊学秀 江可申 +1 位作者 覃素平 许泽东 《控制与决策》 北大核心 2026年第1期143-152,共10页
针对传统灰色模型在拟合复杂非线性指数序列中的局限性,构建分数阶多项式驱动的自适应灰色预测模型(GMFP(1,1,N)),通过引入非整数阶指数多项式函数提升模型的适应性.系统地探讨模型的构建机制、参数估计方法以及时间响应函数,并分析参... 针对传统灰色模型在拟合复杂非线性指数序列中的局限性,构建分数阶多项式驱动的自适应灰色预测模型(GMFP(1,1,N)),通过引入非整数阶指数多项式函数提升模型的适应性.系统地探讨模型的构建机制、参数估计方法以及时间响应函数,并分析参数在特定取值下的模型性质演变.为进一步增强模型性能,采用线性递减权重粒子群算法(LDW-PSO)对模型超参数进行优化.实验基于中国碳排放数据预测,实验结果表明所提出模型在拟合和预测阶段均展现出高准确性和稳定性,其性能显著优于传统GM(1,1)模型以及其他优化模型,验证了所提出模型在碳排放领域复杂数据建模中的有效性和适用性. 展开更多
关键词 灰色预测模型 分数阶多项式 GMFP(1 1 N)模型 碳排放预测
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基于Ordered Probit模型的交通事故受伤人数预测 被引量:24
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作者 宗芳 许洪国 张慧永 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第7期41-45,56,共6页
建立了交通事故受伤人数预测的Ordered Probit模型,应用极大似然方法进行了模型标定.应用模型分析了受伤人数的影响因素,计算了各影响因素的边际贡献,并进行了受伤人数的预测.结果表明,对受伤人数影响较大的因素有路表是否干燥、是否有... 建立了交通事故受伤人数预测的Ordered Probit模型,应用极大似然方法进行了模型标定.应用模型分析了受伤人数的影响因素,计算了各影响因素的边际贡献,并进行了受伤人数的预测.结果表明,对受伤人数影响较大的因素有路表是否干燥、是否有大中型车辆、是否在交叉口.所建模型在进行事故受伤人数预测的同时,也可用于分析各因素对受伤人数的影响方向和影响程度.文中结果可为交通管理部门迅速准确地判断事故态势并做出快速响应提供决策支持. 展开更多
关键词 交通事故 orderED PROBIT模型 受伤人数 态势预测 快速响应
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地形追随坐标系下的二阶湿位涡及其在改进降水预报中的初步应用研究
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作者 杨查 李娜 +2 位作者 胡云涛 冉令坤 赵兴娜 《高原气象》 北大核心 2026年第2期515-530,共16页
对于复杂地形下暴雨这一普遍性难题,由于采用等压坐标存在对流层低层等压面与地面相交的问题,从而不能准确分析和预报山地暴雨强度和移动。为了提高复杂地形条件下的暴雨预报技巧,有必要发展一套地形追随坐标系下的暴雨预报方法,既能够... 对于复杂地形下暴雨这一普遍性难题,由于采用等压坐标存在对流层低层等压面与地面相交的问题,从而不能准确分析和预报山地暴雨强度和移动。为了提高复杂地形条件下的暴雨预报技巧,有必要发展一套地形追随坐标系下的暴雨预报方法,既能够将地形影响直接体现在物理量中,又能够避免局地等压坐标中因地形导致的不同区域动力分析的差异性。本文以集合动力因子暴雨预报方法中的二阶湿位涡为例,对地形追随坐标系下的动力暴雨预报进行了研究和尝试,推导了二阶湿位涡在地形追随坐标系下的数学形式,再通过个例分析及与等压坐标下二阶湿位涡的对比,探讨了地形追随坐标系下的二阶湿位涡所包含的物理信息及其改进降水预报的可能性;进一步,引入相似法,对在地形追随坐标系下利用二阶湿位涡定量预报降水进行了预报检验,检验结果表明:在连续两年夏季降水预报的评估中,以地形二阶湿位涡为基础的降水订正预报评分高于模式原始预报降水评分。 展开更多
关键词 地形追随坐标 二阶湿位涡 相似法 相似物理量 模式降水改进
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基于IOWA算子组合预测模型的重庆市物流需求预测分析
6
作者 肖玉婷 徐改丽 《黑龙江科学》 2026年第1期24-27,32,共5页
随着物流运输业的迅速发展,重庆市作为西南交通运输网络上的重要枢纽,科学准确地预测其物流需求是优化区域资源配置决策的重要依据,在进一步推动物流运输业发展中起着重要作用。以GM(1,1)模型和Brown双参数二次指数平滑模型为基础,通过... 随着物流运输业的迅速发展,重庆市作为西南交通运输网络上的重要枢纽,科学准确地预测其物流需求是优化区域资源配置决策的重要依据,在进一步推动物流运输业发展中起着重要作用。以GM(1,1)模型和Brown双参数二次指数平滑模型为基础,通过BUM函数确定各模型的权重,再利用IOWA算子构建GM-Brown组合预测模型,从而减少预测误差,优化预测效果。为说明所采用方法的有效性,以2014—2023年重庆市货物运输量为数据进行实证分析。实证结果显示,组合模型平均相对误差为1.99%,明显低于GM(1,1)模型和Brown双参数二次指数平滑模型的相对误差。这一结果表明,基于IOWA算子的组合模型能有效提高预测精度,预测结果为优化重庆市物流资源配置提供了重要参考。 展开更多
关键词 物流需求 GM(1 1)模型 Brown双参数二次指数平滑模型 组合预测模型 IOWA算子
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Adaptive partition intuitionistic fuzzy time series forecasting model
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作者 Xiaoshi Fan Yingjie Lei Yanan Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2017年第3期585-596,共12页
To enhance the accuracy of intuitionistic fuzzy time series forecasting model, this paper analyses the influence of universe of discourse partition and compares with relevant literature. Traditional models usually par... To enhance the accuracy of intuitionistic fuzzy time series forecasting model, this paper analyses the influence of universe of discourse partition and compares with relevant literature. Traditional models usually partition the global universe of discourse, which is not appropriate for all objectives. For example, the universe of the secular trend model is continuously variational. In addition, most forecasting methods rely on prior information, i.e., fuzzy relationship groups (FRG). Numerous relationship groups lead to the explosive growth of relationship library in a linear model and increase the computational complexity. To overcome problems above and ascertain an appropriate order, an intuitionistic fuzzy time series forecasting model based on order decision and adaptive partition algorithm is proposed. By forecasting the vector operator matrix, the proposed model can adjust partitions and intervals adaptively. The proposed model is tested on student enrollments of Alabama dataset, typical seasonal dataset Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) and a secular trend dataset of total retail sales for social consumer goods in China. Experimental results illustrate the validity and applicability of the proposed method for different patterns of dataset. 展开更多
关键词 intuitionistic fuzzy set time series forecasting vector operator matrix order deciding adaptive partition
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AN INTEGRATION METHOD WITH FITTING CUBIC SPLINE FUNCTIONS TO A NUMERICAL MODEL OF 2ND-ORDER SPACE-TIME DIFFERENTIAL REMAINDER——FOR AN IDEAL GLOBAL SIMULATION CASE WITH PRIMITIVE ATMOSPHERIC EQUATIONS
8
作者 辜旭赞 张兵 王明欢 《Journal of Tropical Meteorology》 SCIE 2013年第4期388-396,共9页
In this paper,the forecasting equations of a 2nd-order space-time differential remainder are deduced from the Navier-Stokes primitive equations and Eulerian operator by Taylor-series expansion.Here we introduce a cubi... In this paper,the forecasting equations of a 2nd-order space-time differential remainder are deduced from the Navier-Stokes primitive equations and Eulerian operator by Taylor-series expansion.Here we introduce a cubic spline numerical model(Spline Model for short),which is with a quasi-Lagrangian time-split integration scheme of fitting cubic spline/bicubic surface to all physical variable fields in the atmospheric equations on spherical discrete latitude-longitude mesh.A new algorithm of"fitting cubic spline—time step integration—fitting cubic spline—……"is developed to determine their first-and2nd-order derivatives and their upstream points for time discrete integral to the governing equations in Spline Model.And the cubic spline function and its mathematical polarities are also discussed to understand the Spline Model’s mathematical foundation of numerical analysis.It is pointed out that the Spline Model has mathematical laws of"convergence"of the cubic spline functions contracting to the original functions as well as its 1st-order and 2nd-order derivatives.The"optimality"of the 2nd-order derivative of the cubic spline functions is optimal approximation to that of the original functions.In addition,a Hermite bicubic patch is equivalent to operate on a grid for a 2nd-order derivative variable field.Besides,the slopes and curvatures of a central difference are identified respectively,with a smoothing coefficient of 1/3,three-point smoothing of that of a cubic spline.Then the slopes and curvatures of a central difference are calculated from the smoothing coefficient 1/3 and three-point smoothing of that of a cubic spline,respectively.Furthermore,a global simulation case of adiabatic,non-frictional and"incompressible"model atmosphere is shown with the quasi-Lagrangian time integration by using a global Spline Model,whose initial condition comes from the NCEP reanalysis data,along with quasi-uniform latitude-longitude grids and the so-called"shallow atmosphere"Navier-Stokes primitive equations in the spherical coordinates.The Spline Model,which adopted the Navier-Stokes primitive equations and quasi-Lagrangian time-split integration scheme,provides an initial ideal case of global atmospheric circulation.In addition,considering the essentially non-linear atmospheric motions,the Spline Model could judge reasonably well simple points of any smoothed variable field according to its fitting spline curvatures that must conform to its physical interpretation. 展开更多
关键词 NUMERICAL forecast and NUMERICAL SIMULATION 2nd-order SPACE-TIME differential REMAINDER NUMERICAL model cubic spline functions Navier-Stokes PRIMITIVE EQUATIONS quasi-Lagrangian time-split integration scheme global SIMULATION case
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纵横维度视角下的新型季节离散灰色预测模型及其应用 被引量:1
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作者 苟小义 米传民 +2 位作者 曾波 李明珠 徐盈婷 《中国管理科学》 北大核心 2025年第7期178-186,共9页
季节数据具有季节波动性、周期连贯性、阶段差异性等多重复杂特征,这为其预测模型的科学构建带来了挑战。为此,本文首先基于时序数据矩阵化处理方法,实现了纵横维度双重视角的季节波动性特征考虑;其次,通过虚拟变量的引入及累加阶数的... 季节数据具有季节波动性、周期连贯性、阶段差异性等多重复杂特征,这为其预测模型的科学构建带来了挑战。为此,本文首先基于时序数据矩阵化处理方法,实现了纵横维度双重视角的季节波动性特征考虑;其次,通过虚拟变量的引入及累加阶数的差异化设计,构建了新型实域分数阶离散灰色预测模型,实现了季节数据周期连贯性与阶段差异性等特征的有效模拟;然后,利用粒子群算法对新模型各变量阶数在实域范围内进行同步优化,以进一步提高新模型建模性能,通过两篇文献案例建模显示,新模型误差较对比文献模型分别下降约77%与82%。最后,将新模型用于解决我国GDP季度数据的预测问题,结果显示,新模型误差为0.813%,其他同类模型误差分别为2.545%、1.517%与2.667%。本研究成果为研究季节数据的预测问题提供了一种新的建模手段,对完善和丰富灰色预测模型方法体系具有积极意义。 展开更多
关键词 季节离散灰色预测模型 实域差异化分数阶 纵横维度双重视角 季度GDP预测
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考虑多维气象指标的配电网短期负荷预测 被引量:4
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作者 李勇 吴含欣 +4 位作者 李婵虓 董树锋 汪泉霖 贺家慧 浦仕应 《智慧电力》 北大核心 2025年第6期116-123,共8页
针对当前短期负荷预测研究中多侧重于算法改进、而对气象数据特征挖掘不足的问题,提出一种考虑多维气象指标的配电网短期负荷预测方法。首先,从人体舒适的感受角度统一多维气象指标的概念框架,构造基于序关系法-熵权法的人体舒适度模型... 针对当前短期负荷预测研究中多侧重于算法改进、而对气象数据特征挖掘不足的问题,提出一种考虑多维气象指标的配电网短期负荷预测方法。首先,从人体舒适的感受角度统一多维气象指标的概念框架,构造基于序关系法-熵权法的人体舒适度模型;其次,采用XGBoost算法建立短期负荷预测模型,将人体舒适度评分与历史负荷数据作为模型输入进行短期负荷预测,以提高负荷预测的精度;最后,基于四川某地配电网的实际运行数据进行实证分析,结果表明所提模型在短期负荷预测中取得了优于基线模型的预测精度,验证了其在短期负荷预测中的有效性。 展开更多
关键词 人体舒适度 序关系法 熵权法 XGBoost 短期负荷预测
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新能源私人乘用车销量的灰色滚动预测研究
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作者 宋楠楠 李树良 龚科 《工程数学学报》 北大核心 2025年第5期845-859,共15页
新能源私人乘用车对完成碳达峰目标具有重要作用,对其销量进行科学、准确的预测是完成目标的基本前提。传统的新能源汽车灰色预测模型只考虑了历史数据的规律性,很少考虑新数据对未来趋势的重要影响,导致模型预测结果与定性结论间存在... 新能源私人乘用车对完成碳达峰目标具有重要作用,对其销量进行科学、准确的预测是完成目标的基本前提。传统的新能源汽车灰色预测模型只考虑了历史数据的规律性,很少考虑新数据对未来趋势的重要影响,导致模型预测结果与定性结论间存在差异。为提高模型精度,减小误差,使用实数域分数阶灰色生成算子对三参数离散灰色预测模型优化,根据新信息优先原则并结合滚动机制构建三参数离散灰色滚动模型对中国新能源私人乘用车销量进行预测。结果表明:2030年新能源私人乘用车销量为684.95万辆,可完成碳达峰目标当年销量的88.15%,根据预测值提出促进销量的对策建议。 展开更多
关键词 新能源私人乘用车 碳达峰 三参数离散灰色预测模型 实数阶灰色生成算子 滚动预测
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可公度信息系在强震预报中的应用 被引量:8
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作者 李均之 苏成 夏雅琴 《北京工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期108-112,共5页
可公度信息系作为信息预测方法中的一种,主要用来研究物理体系中的特性,其难点在于可公度性数据的提取.采用可公度性作模进行数据划分,依据不同的频数值来提取数据.应用可公度信息性和信息有序性2种方法研究中国大陆8级以上地震和美... 可公度信息系作为信息预测方法中的一种,主要用来研究物理体系中的特性,其难点在于可公度性数据的提取.采用可公度性作模进行数据划分,依据不同的频数值来提取数据.应用可公度信息性和信息有序性2种方法研究中国大陆8级以上地震和美国加利福尼亚州7级以上地震,得到相同预测值.研究结果表明,中国大陆8级以上地震序列和美国加利福尼亚州7级以上地震序列是有规律的. 展开更多
关键词 可公度信息系 有序性 预测 时间序列分析
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电动汽车有序充电方法研究 被引量:81
13
作者 李秋硕 肖湘宁 +1 位作者 郭静 刘琳 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第12期32-38,共7页
未来规模化的电动汽车充电将会给电网的运行带来影响,无序的充电会给电网带来负面冲击。充电负荷具有时空双尺度的可调节性,利用此特性可在时间和空间上进行双尺度的负荷调度,使电动汽车充电负荷对电网运行产生积极的作用。基于此特性... 未来规模化的电动汽车充电将会给电网的运行带来影响,无序的充电会给电网带来负面冲击。充电负荷具有时空双尺度的可调节性,利用此特性可在时间和空间上进行双尺度的负荷调度,使电动汽车充电负荷对电网运行产生积极的作用。基于此特性和实测的充电负荷数据,提出了一种基于负荷预测的有序充电方法,建立优化方程并求解,得到每个充电负荷的最优充电开始时间,通过改变充电开始时间调节总的负荷功率曲线。该方法能够在满足用户需求的基础上,尽可能利用低谷电为电动汽车充电,平抑负荷波动,减小负荷峰谷差,避免充电过程产生新的负荷高峰。仿真实验证明了该控制方法的有效性,并可从中看出受充电过程功率特性的限制和人类行为的影响,单纯依靠电动汽车充电进行负荷调节无法达到理想的效果。 展开更多
关键词 电动汽车 有序充电 负荷预测 非线性优化 荷波动
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周期性需求下基于延迟订货的库存控制 被引量:6
14
作者 戢守峰 李佳 黄小原 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第6期40-43,共4页
本文在假设产品需求为周期性需求,订货周期为需求周期的整数倍,不能满足的需求在一定的时间间隔内允许缺货的前提下,提出一种确定性库存模型,并在此基础上,以满足单位时间内利润最大化为目标,研究并确定了优化订货批量、订货周期的时间... 本文在假设产品需求为周期性需求,订货周期为需求周期的整数倍,不能满足的需求在一定的时间间隔内允许缺货的前提下,提出一种确定性库存模型,并在此基础上,以满足单位时间内利润最大化为目标,研究并确定了优化订货批量、订货周期的时间间隔长度和缺货的时间长度的算法,最后给出算例,并验证了算法的可行性。 展开更多
关键词 确定性模型 延迟订货 预测技术 库存控制
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基于Monte Carlo指数平滑订单预测与决策分析 被引量:5
15
作者 杨玮 张堃 +1 位作者 赵晶 罗洋洋 《包装工程》 CAS 北大核心 2019年第5期155-161,共7页
目的为了解决电商企业订单到达的不确定性和仓储运营的特殊性造成的人员配置不合理问题,提出一种构建基于订单预测和产线平衡为目标的Monte Carlo季节指数平滑和作业产能模型。方法应用概率统计方法解决信息不完全下订单预测问题。通过... 目的为了解决电商企业订单到达的不确定性和仓储运营的特殊性造成的人员配置不合理问题,提出一种构建基于订单预测和产线平衡为目标的Monte Carlo季节指数平滑和作业产能模型。方法应用概率统计方法解决信息不完全下订单预测问题。通过该方法对季节指数平滑法中的平滑系数进行优化,以修正预测模型,然后用Crystal ball软件对预测值进行产线调度优化。结果算例分析表明,使用该方法进行预测时,精度提高了45%,并将预测值用于拣选作业产能安排,确定了最优人员数量和工时分配方案。结论可以为电商类企业提供准确的订单预测信息,以及合理的作业人员配置方案,提高了企业的运行效率。 展开更多
关键词 MONTE Carlo 订单预测 产能调度
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基于多尺度小波分解和时间序列法的风电场风速预测 被引量:14
16
作者 李东福 董雷 +1 位作者 礼晓飞 廖毅 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第2期43-48,共6页
针对目前风电场风速预测精度较低的问题,提出一种基于多尺度小波分解和时间序列法的混合风速预测模型,通过小波分解将风速非平稳时间序列分解为不同尺度坐标上的平稳时间序列,然后把分解后的各层序列重构回原尺度,再应用自回归滑动平均... 针对目前风电场风速预测精度较低的问题,提出一种基于多尺度小波分解和时间序列法的混合风速预测模型,通过小波分解将风速非平稳时间序列分解为不同尺度坐标上的平稳时间序列,然后把分解后的各层序列重构回原尺度,再应用自回归滑动平均模型对平稳时间序列进行预测,最后通过叠加合成得出原始风速序列的预测值。同时在验证时间序列模型有效性与模型选优过程中,采用基于贝叶斯理论的SBC定阶准则,改善了以往模型定阶准则的收敛特性。在算例分析中分别利用本文方法和常规预测法对实际风速分布特性进行预测分析,结果表明,本文方法对不平稳风速序列的预测具有更高的预测精度和更强的适应性。 展开更多
关键词 风速预测 小波分解 时间序列法 定阶准则 预测精度
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一类基于OWA算子的组合预测模型及其性质 被引量:23
17
作者 陈华友 陈启明 李洪岩 《运筹与管理》 CSCD 2006年第6期34-39,共6页
本文引进近年来提出的有序加权平均(OWA)算子,建立新的组合预测模型。首先指出最大绝对误差最小化的组合预测模型是其特例,并给出其线性规划的求解方法;然后对该模型提出非劣性组合预测、预测方法优超,冗余度等新概念;最后探讨了非劣性... 本文引进近年来提出的有序加权平均(OWA)算子,建立新的组合预测模型。首先指出最大绝对误差最小化的组合预测模型是其特例,并给出其线性规划的求解方法;然后对该模型提出非劣性组合预测、预测方法优超,冗余度等新概念;最后探讨了非劣性组合预测以及冗余预测方法的存在性,并给出冗余信息的判定定理。 展开更多
关键词 组合预测 有序加权平均算子 非劣性组合预测 预测方法优超 线性规划
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改进灰色神经网络的冰箱订单需求预测研究 被引量:8
18
作者 葛彦强 汪向征 王爱民 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2012年第5期219-222,共4页
研究冰箱订单需求准确预测问题,由于冰箱需求具有季节性和随机性,传统的数据模型无法准确描述订单变化规律,预测精度较低。为了提高冰箱订单需求预测精度,将神经网络和灰色理论相结合,构建一种改进灰色神经网络的冰箱订单预测方法。利... 研究冰箱订单需求准确预测问题,由于冰箱需求具有季节性和随机性,传统的数据模型无法准确描述订单变化规律,预测精度较低。为了提高冰箱订单需求预测精度,将神经网络和灰色理论相结合,构建一种改进灰色神经网络的冰箱订单预测方法。利用灰色系统理论处理订单产生中的随机性,BP神经网络预测其非线性变化规律,并利用遗传算法对神经网络参数进行优化,实现对冰箱订单的准确预测。仿真试验表明,相对于传统预测方法,改进灰色神经网络提高了订单需求的预测精度,可为冰箱需求的预测提供依据。 展开更多
关键词 冰箱订单 需求预测 灰色神经网络 遗传算法
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融合VGG与FCN的智能出租车订单预测模型 被引量:3
19
作者 李浩 霍雯 +2 位作者 裴春营 袁瑶瑶 康雁 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第12期276-282,共7页
为提高出租车市场管理和运营效率以及实现出租车效益最大化,在地图栅格化的基础上,提出一种融合VGG网络与全卷积网络(FCN)的出租车多区域订单预测模型。将出租车轨迹数据转换为订单图像,去除VGG网络全连接层仅保留主要结构以减少模型参... 为提高出租车市场管理和运营效率以及实现出租车效益最大化,在地图栅格化的基础上,提出一种融合VGG网络与全卷积网络(FCN)的出租车多区域订单预测模型。将出租车轨迹数据转换为订单图像,去除VGG网络全连接层仅保留主要结构以减少模型参数,利用该网络中深度卷积提取不同空间区域出租车行驶特征,使用FCN中反卷积层上采样重构下一个时间段出租车订单图像,从而获得不同区域和时间段的出租车订单预测数据,并以订单图像形式呈现在地图上。实验结果表明,与BP、RBF等预测模型相比,该模型预测结果平均准确率更高且均方根误差更低,可快速预测出租车多区域订单分布情况。 展开更多
关键词 出租车订单预测 VGG网络 全卷积网络 反卷积层 融合模型
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基于时间序列分析的易消耗性备件需求预测研究 被引量:5
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作者 张大鹏 任聪 +1 位作者 张戎 谢鑫鹏 《物流技术》 2009年第5期58-61,共4页
针对易消耗性备件需求特点,提出了时间序列分析方法,并针对灰色GM(1,1)在处理损耗器材历史数据存在突变情况的局限性和线性回归短期预测精度较高的特点,提出了一种两者结合的组合预测方法,运用灰色GM(1,1)对跳变点进行预测,对非跳变点... 针对易消耗性备件需求特点,提出了时间序列分析方法,并针对灰色GM(1,1)在处理损耗器材历史数据存在突变情况的局限性和线性回归短期预测精度较高的特点,提出了一种两者结合的组合预测方法,运用灰色GM(1,1)对跳变点进行预测,对非跳变点运用线性回归预测,并通过实例验证了此方法很好地克服了两种预测方法单独使用的缺陷,在实际中具有简易实用的推广价值。 展开更多
关键词 损耗器材 灰色预测 线性回归 时间序列 组合预测 备件需求
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