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基于贝叶斯网络的混沌时间序列预测
被引:5
作者
:
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机构:
朱原媛
杨有龙
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机构:
西安电子科技大学理学院
杨有龙
论文数:
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机构:
张恒伟
机构
:
[1]
西安电子科技大学理学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2012年
/ 13期
关键词
:
混沌时间序列;
贝叶斯网络;
预测;
相空间重构;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP183 [人工神经网络与计算];
O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
020208 ;
070103 ;
0714 ;
摘要
:
混沌时间序列预测是混沌理论的一个重要方向和研究热点,在气象、水力、经济和通信等各个领域有着广泛的应用。然而,由于混沌时间序列高度复杂的非线性特征,很难从理论上定量研究。利用贝叶斯网络(BNs)在处理不确定知识方面的优势,并结合相空间重构理论,建立了混沌时间序列非线性全局预测模型,实现对其动力学特性分析,从而达到预测目的。实验结果表明:模型具有良好的稳定性和预测能力,并能够有效地克服过拟合现象。
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(01)
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A BAYESIAN METHOD FOR THE INDUCTION OF PROBABILISTIC NETWORKS FROM DATA
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基于全条件独立的贝叶斯网络MPD-JT构造算法
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基于关联度的跳频频率多步预测方法与仿真
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潘成胜
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系统仿真学报,
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变分贝叶斯Kriging模型预测混沌时间序列
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汪金菊
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一种基于神经网络的跳频信号频率预测方法
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分岔与混沌理论及应用[M]. 天津大学出版社 , 张琪昌等编著, 2005
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Microsoft Corp, Res, Redmond, WA 98052 USA
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Heckerman, D
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A BAYESIAN METHOD FOR THE INDUCTION OF PROBABILISTIC NETWORKS FROM DATA
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