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幂函数变换GM(1,1)模型的逼近无偏性及拓展研究
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作者 陈鹏宇 《统计与决策》 北大核心 2025年第14期53-58,共6页
文章以幂函数变换为研究对象,从背景值误差和还原误差的角度分析了幂函数变换对GM(1,1)模型建模精度的影响,论证了幂函数变换的GM(1,1)模型(PFNGM(1,1)模型)具有逼近无偏性,能在可忽略的误差范围内实现对白指数序列的预测无偏性。实例... 文章以幂函数变换为研究对象,从背景值误差和还原误差的角度分析了幂函数变换对GM(1,1)模型建模精度的影响,论证了幂函数变换的GM(1,1)模型(PFNGM(1,1)模型)具有逼近无偏性,能在可忽略的误差范围内实现对白指数序列的预测无偏性。实例应用结果表明,其建模精度和预测效果均优于无偏GM(1,1)模型和离散GM(1,1)模型。为将适宜建模序列拓展至近似非齐次指数序列和季节波动序列,同时保留幂函数变换可以有效降低背景值误差对建模精度影响的优势,将幂函数变换与平移变换相结合构建了PFNGM(1,1)模型,将幂函数变换与季节性GM(1,1)模型(SGM(1,1)模型)相结合构建了PFSGM(1,1)模型。实例应用结果表明,PFNGM(1,1)模型的建模精度和预测效果均优于背景值改进的NGM(1,1, k )模型和ONGM(1,1, k,c )模型,PFSGM(1,1)模型的建模精度和预测效果均优于SGM(1,1)模型,验证了两种模型的有效性。 展开更多
关键词 gm(1 1)模型 幂函数变换 逼近无偏性 适宜建模序列
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基于灰色GM(1,1)模型的广东省生鲜农产品冷链物流需求预测
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作者 张小春 《现代农业科技》 2025年第1期154-157,共4页
广东省“百县千镇万村高质量发展工程”实施方案明确提出,要加强冷链物流建设,促进农产品主产区经济发展。在此背景下,选取6种需要冷链物流转运的生鲜农产品产量作为样本对象,通过灰色GM(1,1)模型对广东省农产品冷链物流需求量进行预测... 广东省“百县千镇万村高质量发展工程”实施方案明确提出,要加强冷链物流建设,促进农产品主产区经济发展。在此背景下,选取6种需要冷链物流转运的生鲜农产品产量作为样本对象,通过灰色GM(1,1)模型对广东省农产品冷链物流需求量进行预测,以期为政府相关部门科学制订冷链物流发展规划、物流企业进一步加强冷链物流网络建设提供借鉴。结果表明,模型通过了有效性检验和精度检验,平均相对误差为0.81%,拟合精度较高。模型对广东省未来10年农产品冷链物流需求进行了有效预测,以期促进冷链物流体系高质量建设。 展开更多
关键词 灰色gm(1 1)模型 生鲜农产品 冷链物流 需求预测 广东省
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基于GM(1,1)模型的辽宁省杂粮种植面积预测分析
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作者 李元鑫 刘铮 +2 位作者 赵月峰 王枫 钟智利 《农业经济》 北大核心 2025年第5期41-42,共2页
对辽宁省杂粮种植面积作出预测,可为辽宁省农业种植结构调整、促进农民增收、有力有效推进乡村全面振兴提供参考。利用GM(1,1)模型对2025—2030年辽宁省杂粮种植面积作出预测,模型精度检验为优,预测结果显示,辽宁省杂粮种植面积呈缓慢... 对辽宁省杂粮种植面积作出预测,可为辽宁省农业种植结构调整、促进农民增收、有力有效推进乡村全面振兴提供参考。利用GM(1,1)模型对2025—2030年辽宁省杂粮种植面积作出预测,模型精度检验为优,预测结果显示,辽宁省杂粮种植面积呈缓慢上升趋势,这主要得益于“十三五”以来国家和辽宁省对杂粮产业的扶持。基于上述预测结论,提出如下政策建议:进一步加大杂粮产业扶持力度;加快杂粮良种资源开发;提升杂粮精深加工水平;创建高质量杂粮品牌;打造杂粮全产业链。 展开更多
关键词 gm(1 1)模型 杂粮 种植面积 预测
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基于灰色GM(1,1),ARIMA及Holt-Winters模型的延吉市肺结核发病率短期预测研究
4
作者 高威 文韬 +3 位作者 王铮 李医华 翟铁民 崔洪哲 《中国卫生统计》 北大核心 2025年第2期263-266,共4页
目的 采用灰色预测模型(grey model, GM)、自回归移动平均模型(autoregressive integrated moving average model, ARIMA)和Holt-Winters模型对延吉市肺结核发病情况进行短期预测,为肺结核防控提供理论依据。方法 对2012—2022年延吉市... 目的 采用灰色预测模型(grey model, GM)、自回归移动平均模型(autoregressive integrated moving average model, ARIMA)和Holt-Winters模型对延吉市肺结核发病情况进行短期预测,为肺结核防控提供理论依据。方法 对2012—2022年延吉市肺结核发病数据进行统计,建立GM(1,1)模型,ARIMA模型和Holt-Winters模型进行短期预测,评价模型预测效果。结果 GM(1,1)模型和ARIMA模型预测结果显示,2023—2025年延吉市肺结核发病率逐渐下降。Holt-Winters模型的残差平方和(residual sum of squares, RSS)为940,均方根误差(root mean squared error, RMSE)为12.52,平均绝对百分比误差(mean absolute percentage error, MAPE)为72.33%,其模型预测效果优于ARIMA乘积季节性模型。结论 三种预测模型在一定程度上均能对肺结核发病率进行预测,其中,Holt-Winters模型对延吉市肺结核发病趋势的预测更准确。 展开更多
关键词 肺结核 发病率 gm(1 1)模型 ARIMA模型 Holt-Winters模型
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基于等维新息GM(2,1)的大气加权平均温度模型
5
作者 黄伟 高井祥 徐磊 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期220-226,259,共8页
大气加权平均温度是对流层的一个重要参数,对全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)水汽反演至关重要。文章采用GM(2,1)灰色模型结合一阶弱化算子对大气加权平均温度进行拟合和预测,基于2018年中国不同区域探空站... 大气加权平均温度是对流层的一个重要参数,对全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)水汽反演至关重要。文章采用GM(2,1)灰色模型结合一阶弱化算子对大气加权平均温度进行拟合和预测,基于2018年中国不同区域探空站日均大气加权平均温度进行建模分析。结果表明:在少量可用数据的情况下,GM(2,1)具有较好的建模预测能力,相对误差不超过5%,未来2 d的预测值相对误差均小于2%;与Bevis模型相比,GM(2,1)对大气加权平均温度建模也更具优势,且不需要实测的气象参数。该研究为GM(2,1)灰色模型应用于GNSS水汽反演、天气预报等提供借鉴。 展开更多
关键词 全球导航卫星系统(GNSS) 加权平均温度 Bevis模型 gm(2 1)灰色模型 探空站
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我国2025-2027年大豆进口量预测--基于残差修正GM(1,1)模型
6
作者 刘明航 赵明 +3 位作者 罗广志 吴小瑶 刘姣姣 赵淑嘉 《绿色科技》 2025年第7期231-235,共5页
选取2006-2024年我国大豆进口量数据,建立GM(1,1)模型,为进一步提高模型精度,引入残差修正,得到残差修正GM(1,1)模型,其精度为95.94%,并对2025-2027年大豆进口量进行了预测。结果表明:大豆进口量未来将保持增长态势,年均增速较稳定,约为... 选取2006-2024年我国大豆进口量数据,建立GM(1,1)模型,为进一步提高模型精度,引入残差修正,得到残差修正GM(1,1)模型,其精度为95.94%,并对2025-2027年大豆进口量进行了预测。结果表明:大豆进口量未来将保持增长态势,年均增速较稳定,约为500万t/a。针对我国大豆进口存在的风险,提出了发掘国内大豆生产潜能,拓展贸易对象的建议。 展开更多
关键词 大豆 进口量 gm(1 1) 残差修正 预测
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基于灰色GM(1,1)模型的2023—2027年闵行区脑卒中死亡趋势预测 被引量:1
7
作者 陈林利 轩水丽 +4 位作者 倪静宜 郭佳旗 刘薇 许慧琳 周毅彬 《复旦学报(医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期915-920,930,共7页
目的分析2012—2022年上海市闵行区脑卒中死亡变化趋势,预测2023—2027年脑卒中死亡情况。方法测算2012—2022年上海市闵行区脑卒中死亡的年度变化百分比(annual percentage change,APC),运用Joinpoint线性回归模型进行时间趋势分析。以... 目的分析2012—2022年上海市闵行区脑卒中死亡变化趋势,预测2023—2027年脑卒中死亡情况。方法测算2012—2022年上海市闵行区脑卒中死亡的年度变化百分比(annual percentage change,APC),运用Joinpoint线性回归模型进行时间趋势分析。以2012—2022年上海市闵行区脑卒中死亡率构建灰色GM(1,1)模型,运用相对误差和级比偏差评估模型拟合效果,对2023—2027年上海市闵行区脑卒中死亡率进行预测分析。结果2012—2022年上海市闵行区脑卒中全人群、男性和女性粗死亡率均呈上升趋势(全人群:APC=2.50%,P<0.001;男性:APC=3.41%,P<0.001;女性:APC=1.46%,P=0.008)。灰色GM(1,1)模型预测2023—2027年上海市闵行区脑卒中死亡率呈上升趋势,2027年全人群脑卒中粗死亡率为97.55/10万,男性为112.31/10万,女性为83.33/10万,检验评估模型拟合效果达到较高要求。结论近十年来上海市闵行区脑卒中死亡率呈明显上升趋势,5年预测结果显示死亡率呈逐年上升趋势。 展开更多
关键词 脑卒中 死亡趋势 预测 灰色gm(1 1)模型
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基于GM(1,1)-IPSO-BP的重载铁路小半径曲线钢轨磨耗预测方法
8
作者 张斌 高玉祥 +2 位作者 陈再刚 王开云 时瑾 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期115-122,131,共9页
为实现重载铁路小半径曲线段钢轨磨耗量的精准预测,提出一种非等间距灰色模型GM(1,1)与改进粒子群算法(IPSO)优化BP神经网络相结合的钢轨磨耗预测方法。首先,根据积分原理优化GM(1,1)非等间距模型的背景值计算方法,基于改进的模型得到... 为实现重载铁路小半径曲线段钢轨磨耗量的精准预测,提出一种非等间距灰色模型GM(1,1)与改进粒子群算法(IPSO)优化BP神经网络相结合的钢轨磨耗预测方法。首先,根据积分原理优化GM(1,1)非等间距模型的背景值计算方法,基于改进的模型得到实测磨耗序列的初步预测结果;然后,利用IPSO算法对BP神经网络的权值和阈值进行自动寻优,对GM(1,1)模型初步预测序列的残差进行校正;最后,将优化后的两种模型组合构建基于GM(1,1)-IPSO-BP的重载铁路小半径曲线地段钢轨磨耗量预测模型。以某重载铁路桥上半径400 m曲线为例,利用长期的磨耗监测数据进行方法的适用性分析,研究结果表明:GM(1,1)-IPSO-BP模型克服了磨耗数据的非线性、随机性特征对计算结果的影响,预测精度优于单独使用GM(1,1)、IPSO-BP模型;背景值优化后的GM(1,1)模型预测准确性更可靠;IPSO优化算法提高了BP神经网络计算的精度和速度;预测结果和实测数据之间的相对误差不大于4%;在预测区间上的绝对误差小于0.4 mm,运用该方法能够较准确地得到钢轨磨耗的发展规律。研究结果可为重载铁路小半径曲线钢轨的精准维修和科学使用提供参考。 展开更多
关键词 钢轨磨耗 gm(1 1)模型 小半径曲线 BP神经网络 重载铁路 粒子群算法
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硫酸盐冻融下沙漠砂混凝土抗冻性能及基于GM(1,1)模型强度预测
9
作者 刘海峰 姜彦杰 +3 位作者 孙竟鹏 车佳玲 杨维武 朱立晨 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期12151-12161,共11页
为了研究硫酸盐冻融循环作用下沙漠砂混凝土(DSC)抗冻性能及强度规律,以不同质量分数硫酸盐溶液(3%、5%、7%Na_(2)SO_(4))为冻融介质进行冻融循环试验,分析硫酸盐冻融下DSC表观特征、质量损失率、相对动弹性模量、抗蚀系数、超声波速损... 为了研究硫酸盐冻融循环作用下沙漠砂混凝土(DSC)抗冻性能及强度规律,以不同质量分数硫酸盐溶液(3%、5%、7%Na_(2)SO_(4))为冻融介质进行冻融循环试验,分析硫酸盐冻融下DSC表观特征、质量损失率、相对动弹性模量、抗蚀系数、超声波速损失率变化规律;建立硫酸盐冻融下沙漠砂混凝土GM(1,1)强度预测模型。研究结果表明,随着冻融循环次数增加,混凝土质量损失率、超声波速损失率增大,抗蚀系数与相对动弹性模量降低。沙漠砂替代率(DSRR)从0增至40%时混凝土表现出较好抗冻性能;当DSRR为60%时,过量沙漠砂的掺入对混凝土抗冻性能产生不利影响。较大质量分数硫酸盐溶液加剧混凝土破坏,降低了预测寿命。GM(1,1)模型预测结果平均相对误差小于2%,具有较好预测精度,可为西北地区硫酸盐冻融环境下混凝土结构服役评估提供参考。 展开更多
关键词 硫酸盐冻融 沙漠砂混凝土(DSC) 沙漠砂替代率(DSRR) gm(1 1)模型 寿命预测
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基于GM(1,1)模型室内加速试验下钢筋混凝土服役寿命预测
10
作者 乔宏霞 宋彦宁 +1 位作者 付勇 刘志超 《混凝土》 CAS 北大核心 2024年第2期58-63,67,共7页
为研究西部盐渍土地区钢筋混凝土损伤劣化规律及服役寿命,设计了干湿循环、盐类侵蚀、紫外线辐射及太阳照射耦合因素下的室内加速试验,定期测试试件相对动弹性模量(RDEM)、相对质量评价参数(RQEP)和腐蚀电流密度(icorr)等宏观指标及扫... 为研究西部盐渍土地区钢筋混凝土损伤劣化规律及服役寿命,设计了干湿循环、盐类侵蚀、紫外线辐射及太阳照射耦合因素下的室内加速试验,定期测试试件相对动弹性模量(RDEM)、相对质量评价参数(RQEP)和腐蚀电流密度(icorr)等宏观指标及扫描电镜(SEM)与X射线衍射(XRD)等微观指标来表征钢筋混凝土损伤劣化规律及腐蚀机理,同时利用GM(1,1)模型对钢筋混凝土服役寿命进行预测。研究结果表明:RDEM、RQEP及icorr均可在一定程度上表征混凝土损伤劣化过程,RDEM呈现出先增大后减小的趋势,RQEP表现为缓慢增长-平缓下降-加速下降三阶段变化特点,而icorr呈现缓慢增长-加速增长两阶段变化。利用GM(1,1)模型预测C35试件钢筋与混凝土失效时间分别为175 d和231 d,C40试件失效时间分别为273 d和497 d。 展开更多
关键词 钢筋混凝土 加速试验 寿命预测 耐久性 gm(1 1)
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基于改进GM(1,1)模型的生活用水量预测 被引量:7
11
作者 高华昆 陶月赞 杨杰 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期387-391,416,共6页
生活用水量预测是城市给水规划的关键,其核心是提高预测的精准度。由于传统GM(1,1)模型误差主要来源于背景值和初始值,文章采取引入幂函数改进背景值和初始值2种改进方法。引入幂函数改进背景值权重构造,使新数据占改进模型主导地位;引... 生活用水量预测是城市给水规划的关键,其核心是提高预测的精准度。由于传统GM(1,1)模型误差主要来源于背景值和初始值,文章采取引入幂函数改进背景值和初始值2种改进方法。引入幂函数改进背景值权重构造,使新数据占改进模型主导地位;引入幂函数减少原始数据振荡,优化原始序列。将改进后的2种模型应用于河南省生活用水量预测中,并与传统GM(1,1)模型进行比较。结果表明改进模型各个检验均满足要求,可进行中长期用水量预测,预测可得2025年河南省生活用水量为48.31×10^(8)m^(3)。优化原始值改进的GM(1,1)模型预测效果好、精度高,可为当地水资源保护、管理提供参考。 展开更多
关键词 优化原始值 优化背景值 改进gm(1 1)模型 用水量预测
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基于GM(1,1)模型的西藏自治区青稞种植面积预测
12
作者 王彩峰 《广东蚕业》 2024年第10期14-17,共4页
稳定青稞种植面积一直是西藏自治区落实国家粮食安全与西藏青稞安全的重要议题。文章依据2006—2021年西藏自治区青稞种植面积实际数据,建立了GM(1,1)灰色预测模型,模拟精度达到最高级别1级。预测结果显示,“十四五”期间西藏自治区青... 稳定青稞种植面积一直是西藏自治区落实国家粮食安全与西藏青稞安全的重要议题。文章依据2006—2021年西藏自治区青稞种植面积实际数据,建立了GM(1,1)灰色预测模型,模拟精度达到最高级别1级。预测结果显示,“十四五”期间西藏自治区青稞种植面积仍然会总体保持增长态势。 展开更多
关键词 gm(1 1)模型 青稞 种植面积 预测 西藏自治区
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基于改进GM(1,1)模型的变电站检修运维费用预测 被引量:8
13
作者 李智威 王依燃 +4 位作者 张赵阳 王巍 方钊 孙利平 唐欣 《电力科学与技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期218-224,共7页
针对变电站因设备的缺陷而引起的全寿命周期成本(life cycle cost,LCC)中检修运维费用拨付波动现象,分别采用传统的灰色GM(1,1)模型和组合改进的灰色GM(1,1)模型,对未来3年地市A的变电站检修运维费用进行预测,优化现有的成本拨付策略。... 针对变电站因设备的缺陷而引起的全寿命周期成本(life cycle cost,LCC)中检修运维费用拨付波动现象,分别采用传统的灰色GM(1,1)模型和组合改进的灰色GM(1,1)模型,对未来3年地市A的变电站检修运维费用进行预测,优化现有的成本拨付策略。结果表明,2种模型的预测精度等级均为一级,但改进后模型的平均相对误差及后验差比值均低于传统模型,说明改进模型比传统模型具有更高的预测精度,能够更好地预测变电站的检修运维费用。最后,利用改进的预测模型对某地市A的2019—2021年变电站检修运维费用进行预测。 展开更多
关键词 全寿命周期成本 检运成本 gm(1 1)预测 初始值 背景值
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
14
作者 潘群星 杜修立 张兵 《统计与决策》 北大核心 2025年第9期66-71,共6页
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型... 文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。 展开更多
关键词 (1 1)-阶GARCH类模型 ARCH(∞)过程 脉冲响应函数 VOLTERRA级数
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基于DPSIR和GM(1,1)模型的土地生态安全评价与预测——以河南省洛阳市为例
15
作者 张瑶 李帅 王鹏飞 《湖北农业科学》 2024年第2期162-169,共8页
为探究洛阳市土地生态安全现状及主要影响因子,基于DPSIR模型,选取24个评价指标,构建评价指标体系。运用熵权法、障碍度模型(ODM)和灰色系统GM(1,1)模型对2010—2020年洛阳市土地生态安全状况进行评价与预测。结果表明,2010—2020年洛... 为探究洛阳市土地生态安全现状及主要影响因子,基于DPSIR模型,选取24个评价指标,构建评价指标体系。运用熵权法、障碍度模型(ODM)和灰色系统GM(1,1)模型对2010—2020年洛阳市土地生态安全状况进行评价与预测。结果表明,2010—2020年洛阳市土地生态安全呈上升趋势,2010—2017年波动幅度较小,2018年土地生态安全指数大幅增加,从0.4805增加至0.6027;2020年土地生态安全等级从临界安全等级上升至较安全等级,其中人口自然增长率、单位耕地农药消耗、人均公园绿地面积、第三产业产值比重等指标因素是指数上涨的重要动力;权重最大的子系统为响应子系统,权重最大的单一指标为人均公园绿地面积;障碍因素中出现频次最高的指标为生活垃圾无害化处理率;从灰色系统GM(1,1)模型的预测结果来看,洛阳市土地生态安全等级将在2023年达到安全等级。 展开更多
关键词 土地生态安全指数 DPSIR模型 灰色系统gm(1 1)模型 障碍度模型(ODM) 河南省洛阳市
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基于GM(1,1)-BP组合模型在炮口初速预测的应用
16
作者 于晓 魏成亮 杨起 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2024年第5期179-183,共5页
炮口初速是影响火炮射击精度的重要因素,如何能够准确预测出炮口初速,把握短暂战机精确打击目标,成为研究的重要方向。以往对炮口初速的预测大多采用单一的预测模型进行预测,虽运算过程简单但是预测精度并不理想。为提高模型预测精度,... 炮口初速是影响火炮射击精度的重要因素,如何能够准确预测出炮口初速,把握短暂战机精确打击目标,成为研究的重要方向。以往对炮口初速的预测大多采用单一的预测模型进行预测,虽运算过程简单但是预测精度并不理想。为提高模型预测精度,提出在GM(1,1)、BP神经网络预测模型基础上,利用误差平方和最小原则建立组合预测模型,对炮口初速进行预测。预测结果表明组合模型预测结果精度高于其他两个单项模型。 展开更多
关键词 gm(1 1)模型 BP神经网络模型 组合预测模型 炮口初速
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Modeling mechanism and extension of GM (1,1) 被引量:17
17
作者 Xinping Xiao Yichen Hu Huan Guo 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第3期445-453,共9页
Firstly, the research progress of grey model GM (1,1) is summarized, which is divided into three development stages: assimilation, alienation and melting stages. Then, the matrix analysis theory is used to study th... Firstly, the research progress of grey model GM (1,1) is summarized, which is divided into three development stages: assimilation, alienation and melting stages. Then, the matrix analysis theory is used to study the modeling mechanism of GM (1,1), which decomposes the modeling data matrix into raw data transformation matrix, accumulated generating operation matrix and background value selection matrix. The changes of these three matrices are the essential reasons affecting the modeling and the accuracy of GM (1,1). Finally, the paper proposes a generalization grey model GGM (1,1), which is a extended form of GM (1,1) and also a unified form of model GM (1,1), model GM (1,1,α), stage grey model, hopping grey model, generalized accumulated model, strengthening operator model, weakening operator model and unequal interval model. And the theory and practical significance of the extended model is analyzed. 展开更多
关键词 gm 1 1 matrix analysis Ggm 1 1 model parameter modeling mechanism.
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A New Modified GM (1,1) Model: Grey Optimization Model 被引量:13
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作者 Xiao Xinping College of Scienced, Wuhan University of Technologyl 430063, P R. China Deng Julong Dept. of Control, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074,P. R. China 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2001年第2期1-5,共5页
Based on the optimization method, a new modified GM (1,1) model is presented, which is characterized by more accuracy prediction for the grey modeling.
关键词 gm (1 1) Grey optimization model Optimization method.
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Improvement and application of GM(1,1) model based on multivariable dynamic optimization 被引量:18
19
作者 WANG Yuhong LU Jie 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2020年第3期593-601,共9页
For the classical GM(1,1)model,the prediction accuracy is not high,and the optimization of the initial and background values is one-sided.In this paper,the Lagrange mean value theorem is used to construct the backgrou... For the classical GM(1,1)model,the prediction accuracy is not high,and the optimization of the initial and background values is one-sided.In this paper,the Lagrange mean value theorem is used to construct the background value as a variable related to k.At the same time,the initial value is set as a variable,and the corresponding optimal parameter and the time response formula are determined according to the minimum value of mean relative error(MRE).Combined with the domestic natural gas annual consumption data,the classical model and the improved GM(1,1)model are applied to the calculation and error comparison respectively.It proves that the improved model is better than any other models. 展开更多
关键词 grey prediction gm(1 1)model background value grey system theory
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Application of non-equal interval GM(1,1)model in oil monitoring of internal combustion engine 被引量:2
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作者 陈士玮 李柱国 周守西 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2005年第6期705-708,共4页
The basic difference non-equal interval model GM(1,1) in grey theory was used to fit and forecast data series with non-equal lengths and different inertias, acquired from oil monitoring of internal combustion engines.... The basic difference non-equal interval model GM(1,1) in grey theory was used to fit and forecast data series with non-equal lengths and different inertias, acquired from oil monitoring of internal combustion engines. The fitted and forecasted results show that the length or inertia of a sequence affects its precision very much, i.e. the bigger the inertia of a sequence is, or the shorter the length of a series is, the less the errors of fitted and forecasted results are. Based on the research results, it is suggested that short series should be applied to be fitted and forecasted; for longer series, the newer datum should be applied instead of the older datum to be analyzed by non- equalinterval GM(1,1) to improve the forecasted and fitted precision, and that data sequence should be verified to satisfy the conditions of grey forecasting. 展开更多
关键词 gm1 1 model oil monitoring spectrometric analysis internal combustion engine
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