基于改進灰色系統(tǒng)—BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)—支持向量機的需求預(yù)測模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、企業(yè)在運營過程中原材料的生產(chǎn)、成品的采購等都需要占用大量的資金、庫存以及生產(chǎn)設(shè)備,因此及時非常精確地做好需求預(yù)測對于企業(yè)的資金運轉(zhuǎn)、庫存管理以及生產(chǎn)設(shè)備的利用率等都會有非常重要的實際意義。目前很多企業(yè)都面臨著庫存占用過大、資金利用率低等問題,成為制約企業(yè)利潤增長的瓶頸,其中對需求的預(yù)測不精確是其中很重要的原因,因此對需求預(yù)測潛能的挖掘就顯得非常必要。實踐證明,科學(xué)合理的需求預(yù)測可以為企業(yè)的發(fā)展起到極大的推動作用。
  本文基于灰色

2、理論、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機的理論,建立了基于改進灰色系統(tǒng)-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-支持向量機的組合預(yù)測模型,使得預(yù)測模型的精度很高。具體工作如下:
  (1)建立了改進的灰色預(yù)測模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型。首先構(gòu)建了改進的灰色預(yù)測模型,并對改進的灰色預(yù)測模型進行了算例分析;通過對汽車需求的影響因素的全面分析,綜合考慮了GDP、石油消費量、人口數(shù)量、居民人均消費水平和公路里程對汽車需求的影響,構(gòu)建BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對汽車需求量預(yù)測進行了算例

3、分析;
  (2)支持向量機預(yù)測模型的構(gòu)建及參數(shù)優(yōu)化。本文針對需求預(yù)測這一非線性回歸問題,構(gòu)建了非線性支持向量回歸機預(yù)測模型,選取高斯徑向基作為其核函數(shù),通過粒子群優(yōu)化算法對影響支持向量機模型預(yù)測精度的三個參數(shù)進行了優(yōu)化,支持向量機模型的預(yù)測精度有所提高;
  (3)構(gòu)建了基于改進灰色系統(tǒng)-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-支持向量機的線性組合預(yù)測模型。該模型是以誤差平方和最小作為目標函數(shù),通過該模型可以計算出三種預(yù)測方法在組合預(yù)測模型中所占的

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