神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在煤化工行業(yè)產(chǎn)品價格預(yù)測中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,我國的煤資源替代進(jìn)口石油資源的呼聲愈發(fā)強(qiáng)烈,煤有望成為具有我國特色的一種新能源。隨著國際原油價格的持續(xù)上揚(yáng),煤及煤化工產(chǎn)品的需求量持續(xù)上漲,為煤化工行業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。針對煤化工行業(yè)市場變化的分析已成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn),其中價格趨勢預(yù)測是煤化工市場分析工作的重要組成部分。但是市場經(jīng)濟(jì)下,如何科學(xué)地跟蹤和預(yù)測煤化工產(chǎn)品的價格走勢?
   本文試圖利用所處的行業(yè)背景,對已有的煤化工產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘?yàn)槟繕?biāo),

2、建立一套實(shí)用和應(yīng)用價值的價格預(yù)測系統(tǒng),工作內(nèi)容主要有三方面:
   (1)根據(jù)BDS檢驗(yàn)方法確定煤化工產(chǎn)品的甲醇價格時間序列的非線性性質(zhì)。并提出將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性自學(xué)習(xí)逼近特性和時間序列的趨勢預(yù)測特性結(jié)合的探究性思路,建立基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多變量時間序列短期預(yù)測模型,每月進(jìn)行預(yù)測。
   (2)運(yùn)用因素分析方法,分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于訓(xùn)練及測試的樣本數(shù)據(jù)。且重視數(shù)據(jù)的預(yù)處理,特別是輸入輸出變量的選取及異常數(shù)據(jù)的檢測及調(diào)整方法。對輸

3、入輸出變量的選取,提出為簡化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),以較少的維度表現(xiàn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),將進(jìn)口量,出口量,產(chǎn)量三變量合并為表觀消費(fèi)量一個變量。在對異常數(shù)據(jù)的檢測及調(diào)整中,借鑒分箱技術(shù),分別考察各影響因素T時刻值與T-1時刻值之差是否過大,根據(jù)基于統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的異常檢測算法識別各影響因素中的異常數(shù)據(jù)。
   (3)根據(jù)非線性時間序列相空間重構(gòu)技術(shù),確定基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多變量時間序列預(yù)測的模型結(jié)構(gòu),包括L—M優(yōu)化算法的使用,延遲時間τ的確定等。并用真實(shí)

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