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文檔簡介
1、在科學(xué)、經(jīng)濟、工程等許多應(yīng)用中都存在著在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上預(yù)測未來的問題。時間序列預(yù)測是預(yù)測領(lǐng)域內(nèi)的一個重要研究方向,這是一種根據(jù)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造時間序列模型,再把模型外推來預(yù)測未來的一種方法。近年來,來自天文、水文、氣象等領(lǐng)域如太陽黑子、徑流量、降雨量等時間序列都被發(fā)現(xiàn)含有混沌特性。面對自然和社會經(jīng)濟現(xiàn)象中大量存在的混沌時間序列,傳統(tǒng)的統(tǒng)計分析方法效果欠佳。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有優(yōu)良的非線性特性,非常適合于混沌序列預(yù)測的研究?;谌斯ど窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)與混沌理
2、論的預(yù)測研究是近幾年來的研究熱點,受到了特別的重視,本論文對此作了較為系統(tǒng)深入的研究。 首先,本文對混沌時間序列的概念和判別方法做了簡單介紹,介紹了一個具體的人工混沌時間序列模型:Lorenz模型,總結(jié)了時間序列的混沌識別的一些基本方法。 然后,介紹了混沌時間序列預(yù)測的基礎(chǔ):相空間的重構(gòu)理論,即把具有混沌特性的時間序列重建為一種低階非線性動力學(xué)系統(tǒng)。通過相空間重構(gòu),可以找出隱藏在混沌吸引子中的演化規(guī)律,使現(xiàn)有的數(shù)據(jù)納入某
3、種可描述的框架之下,從而為時間序列的研究提供了一種嶄新的方法和思路。在重構(gòu)相空間時,合適的延遲時間和嵌入維數(shù)的選取至關(guān)重要。本文著重介紹了GP算法,在GP算法計算中,通常需要確定無標(biāo)度區(qū),無標(biāo)度區(qū)的準(zhǔn)確性將直接影響分形維的準(zhǔn)確性。本文對此問題進(jìn)行了比較深入的研究,提出了一種選取無標(biāo)度區(qū)的簡單方法。 最后,探討了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型與結(jié)構(gòu)、BP算法學(xué)習(xí)規(guī)則,構(gòu)建了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌時間序列預(yù)測模型,研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模、推廣能力
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