基于联合熵的多变量混沌时间序列相空间重构

被引:3
作者
张春涛
应宏
向瑞银
徐家良
郭皎
机构
[1] 重庆三峡学院数学与计算机科学学院
关键词
多变量时间序列; 联合熵; 嵌入维; 预测;
D O I
暂无
中图分类号
O415.5 [混沌理论];
学科分类号
070201 ;
摘要
提出了一种多变量混沌时间序列的联合熵扩维法(JEED),为多变量时间序列的预测构造了有效的模型输入向量.首先使用互信息法求混沌系统各观测变量的延迟时间;然后使用联合熵确定各分量的嵌入维数,并按最大熵选择重构分量,不断扩张相空间维数,最终使得重构向量空间包含系统的最大信息量.仿真实验表明因为JEED确定的相空间能提供丰富的信息,在其上进行的神经网络预测取得了比单变量预测方法更好的预测效果.
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