系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2013年
1期
243-248
,共6页
龙文%梁昔明%龙祖强%阎纲
龍文%樑昔明%龍祖彊%閻綱
룡문%량석명%룡조강%염강
粒子群优化%灰色预测%最小二乘支持向量机%组合模型%地下水埋深预测
粒子群優化%灰色預測%最小二乘支持嚮量機%組閤模型%地下水埋深預測
입자군우화%회색예측%최소이승지지향량궤%조합모형%지하수매심예측
针对LSSVM参数难以确定和单一方法预测精度不高的问题,提出一种基于粒子群优化LSSVM灰色组合预测模型的学习方法.利用粒子群算法的收敛速度快和全局优化能力,优化LSSVM模型的惩罚因子和核函数参数.避免了人为选择参数的盲目性.在同一时刻利用不同长度序列的灰色预测方法对历史数据进行初步预测,将初步预测结果的组合作为LSSVM的输入,该时刻的实际值作为输出,进行训练建立灰色LSSVM组合预测模型,提高了模型的推广预测能力.选取三江平原某地区1985年至2006年地下水埋深实测数据,建立PSO-LSSVM组合预测模型.通过两种方式对模型进行检验,与其他模型相比,该组合模型具有较高的预测精度.
針對LSSVM參數難以確定和單一方法預測精度不高的問題,提齣一種基于粒子群優化LSSVM灰色組閤預測模型的學習方法.利用粒子群算法的收斂速度快和全跼優化能力,優化LSSVM模型的懲罰因子和覈函數參數.避免瞭人為選擇參數的盲目性.在同一時刻利用不同長度序列的灰色預測方法對歷史數據進行初步預測,將初步預測結果的組閤作為LSSVM的輸入,該時刻的實際值作為輸齣,進行訓練建立灰色LSSVM組閤預測模型,提高瞭模型的推廣預測能力.選取三江平原某地區1985年至2006年地下水埋深實測數據,建立PSO-LSSVM組閤預測模型.通過兩種方式對模型進行檢驗,與其他模型相比,該組閤模型具有較高的預測精度.
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