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城市水资源需求量预测Logistic-ARIMA耦合模型 被引量:5
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作者 续缤 郭立山 《水利经济》 2008年第5期14-16,44,共4页
将城区用水量的非平稳时序分解为趋势项和残差项两部分,对趋势项用Logistic成长曲线函数拟合,对残差项用ARIMA模型拟合,再将两者预测值进行叠加,建立城市水资源需求量预测Logistic-ARIMA耦合预测模型。将Logistic-ARIMA耦合预测模型应用... 将城区用水量的非平稳时序分解为趋势项和残差项两部分,对趋势项用Logistic成长曲线函数拟合,对残差项用ARIMA模型拟合,再将两者预测值进行叠加,建立城市水资源需求量预测Logistic-ARIMA耦合预测模型。将Logistic-ARIMA耦合预测模型应用于H市,结果表明,耦合预测模型能提高预测的精度,在现阶段对城市用水量预测时采用Logistic-ARIMA耦合模型是可行的。 展开更多
关键词 水资源需求 Logistic预测模型 arima预测模型 Logistic—arima耦合预测模型
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木材首饰商品零售企业的ARIMA需求预测研究
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作者 张佳慧 马继东 《森林工程》 2016年第4期75-78,82,共5页
本研究利用ARIMA模型能够通过对有限时间长度的历史销售数据分析而实现精度较高的短期性预测的特点,针对珍贵木材首饰零售企业的具有代表性的、随机性需求的首饰进行数据的序列平稳化过程处理,而后进行模型的识别、参数估计和假设检验,... 本研究利用ARIMA模型能够通过对有限时间长度的历史销售数据分析而实现精度较高的短期性预测的特点,针对珍贵木材首饰零售企业的具有代表性的、随机性需求的首饰进行数据的序列平稳化过程处理,而后进行模型的识别、参数估计和假设检验,最后进行预测,以检验ARIMA模型预测的准确度。结果表明,针对该类木材首饰而建立的ARIMA预测模型,其模型拟合优度和白噪声等参数值均具有统计学意义,预测结果也证明其短期预测的准确度较高。而未来控制库存的核心是对商品将来的需求进行有效的预测,因此利用ARIMA模型短期预测精度高的优点,可以为木材首饰零售行业短期库存控制提供决策和依据。 展开更多
关键词 需求预测 木材首饰 arima预测模型
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基于链路稳定性预测的Ad Hoc网络路由算法研究
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作者 沙毅 黄锦元 +2 位作者 姜延涛 朱丽春 张志伟 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第4期710-714,共5页
提出基于链路稳定性预测的后备路径路由算法LS-BPR.该机制将延迟最小的路径作为主路径,利用成本函数作为后备路径选择的标准,再利用ARIMA模型预测链路稳定性较好的链路作为后备路径.利用QualNet仿真平台对LS-BPR AODV与AODV两种协议进... 提出基于链路稳定性预测的后备路径路由算法LS-BPR.该机制将延迟最小的路径作为主路径,利用成本函数作为后备路径选择的标准,再利用ARIMA模型预测链路稳定性较好的链路作为后备路径.利用QualNet仿真平台对LS-BPR AODV与AODV两种协议进行仿真比较.仿真结果表明,加入预测机制的LS-BPR AODV改善了网络性能,减少了源节点路由发现的次数,降低了路由断裂的次数,大幅减少了网络的丢包率和网络中信息接收的延时,提高了网络平均吞吐量. 展开更多
关键词 AD HOC网络 arima模型预测 链路稳定性 Qua Net仿真
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基于改进神经网络的无线网络流量预测 被引量:4
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作者 卢敦陆 张歆奕 《现代电子技术》 北大核心 2016年第10期30-33,共4页
考虑到无线网络流量具有极强的分散性、随机性以及混沌等特性,使用传统的ARIMA预测模型和BP神经网络模型难以对其进行精确的预测等,该文使用粒子群优化算法对BP神经网络预测模型进行优化以解决BP神经网络容易陷入局部最小值以及训练收... 考虑到无线网络流量具有极强的分散性、随机性以及混沌等特性,使用传统的ARIMA预测模型和BP神经网络模型难以对其进行精确的预测等,该文使用粒子群优化算法对BP神经网络预测模型进行优化以解决BP神经网络容易陷入局部最小值以及训练收敛速率低等问题,引入遗传算法中的自适应变异因子来以一定概率初始化部分变量解决粒子群优化算法会出现陷入局部最优解以及早熟收敛等问题。最后使用经典的CRAWDAD数据库中的无线网络流量数据对该文预测方法性能进行测试,使用稳定小波变换方法将无线网络流量数据分解,得到由1个近似分量以及3个细节分量组成的数据流。测试结果表明,该预测算法在预测性能上要优于ARIMA预测模型和BP神经网络模型。 展开更多
关键词 无线网络流量预测 粒子群优化算法 BP神经网络 arima预测模型
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三峡水库水位调度对出库水质影响分析与水质预测 被引量:14
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作者 黄玥 黄志霖 +2 位作者 肖文发 曾立雄 马良 《水资源与水工程学报》 CSCD 2020年第4期78-85,共8页
出于防洪、发电与航运需求,三峡水库在汛期维持145 m低水位运行,在非汛期抬升水位至175m维持高水位运行。水库运行期按水位变化分为:水位下降期(175~145 m)、低水位运行期(145 m)、水位上升期(145~175m)和高水位运行期(175 m)。基于2011... 出于防洪、发电与航运需求,三峡水库在汛期维持145 m低水位运行,在非汛期抬升水位至175m维持高水位运行。水库运行期按水位变化分为:水位下降期(175~145 m)、低水位运行期(145 m)、水位上升期(145~175m)和高水位运行期(175 m)。基于2011-2018年三峡水库出库断面水质因子(DO、CODMn和NH3—N)监测周报数据,采用综合水质标识指数Pi和自回归综合移动平均模型ARIMA模型评价预测水质,研究三峡水库水位调度对出库断面水质的影响,探究水质对水位变化的响应,并预测水质变化趋势。结果表明:三峡水库季节性水位调度对出库水质影响显著。水质因子(DO、CODMn、NH3—N)浓度随水位运行期的改变而出现周期性变化,不同水位运行期水质因子浓度存在差异。高水位运行期DO浓度显著高于低水位运行期,CODMn和NH3—N浓度小于低水位运行期;各运行期的综合水质标识指数Pi均符合综合水质指标Ⅰ级标准,其中高水位运行期水质最好,低水位运行期水质最差;ARIMA预测结果显示未来水质符合Ⅰ级标准。水库水文条件受季节性水位调度影响,水质与水位、流量和外源污染输入相关。评价结果有利于在高时间精度下掌握水质实情,进行水资源管理。 展开更多
关键词 出库水质 水位调度 影响评价 综合水质标识指数 差分自回归移动平均预测模型(arima) 三峡水库
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基于SST反演的鱼类迁徙预测 被引量:1
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作者 李昊达 王雪飞 任咏琪 《江西水产科技》 2020年第4期3-5,共3页
基于MODIS数据利用分裂窗算法对北大西洋苏格兰海域沿岸的水面温度进行反演,成功得到了跨度为21年的历史SST间断数据。运用基于时间序列的ARIMA预测模型,利用反演数据对未来50年的苏格兰海域SST进行预测,并结合鲱鱼与鲭鱼适宜生存的水温... 基于MODIS数据利用分裂窗算法对北大西洋苏格兰海域沿岸的水面温度进行反演,成功得到了跨度为21年的历史SST间断数据。运用基于时间序列的ARIMA预测模型,利用反演数据对未来50年的苏格兰海域SST进行预测,并结合鲱鱼与鲭鱼适宜生存的水温,预测出未来两种鱼类最有可能聚集的位置。捕鱼公司无法捕鱼的时间点最早可能在2045年,最晚可能在2056年,经过时间约25~36年。针对鱼群的迁徙路线判断出是否有部分鱼类进入他国领海,结合小型捕鱼公司的净利润判断其经营方式是否合适,并对公司选址位置进行分析,给出相应的战略建议。 展开更多
关键词 MODIS数据 arima预测模型 分裂窗算法 反演
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基于不同处理处置路径的污泥碳排放预测
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作者 魏秀丽 郭小平 王珍 《工业水处理》 2025年第9期174-184,共11页
为客观预测我国污泥处理处置碳排放的发展趋势及选择最佳处理处置方案,基于我国污泥特征对厌氧消化+土地利用(S1)、好氧堆肥+土地利用(S2)、焚烧(S3)、填埋(S4)4种污泥处理处置路径进行碳排放核算,并结合ARIMA预测模型,开展碳排放预测... 为客观预测我国污泥处理处置碳排放的发展趋势及选择最佳处理处置方案,基于我国污泥特征对厌氧消化+土地利用(S1)、好氧堆肥+土地利用(S2)、焚烧(S3)、填埋(S4)4种污泥处理处置路径进行碳排放核算,并结合ARIMA预测模型,开展碳排放预测研究。结果表明,S1~S4的净碳排放量分别为89.72、485.48、1487.74、1700.97 kg/t,主要碳排放分别来自热干化热耗、脱水药耗、焚烧CO_(2)释放和填埋CH_(4)逸散,而碳补偿来源于污泥替代肥料、CH_(4)及热量回收发电。通过增加污泥有机质含量、调整堆肥温度和曝气频率、控制化石燃料使用及填埋场CH_(4)产生等措施可有效实现碳减排。受污泥产量影响,4种路径的碳排放整体表现为高排放特征,并保持逐年上升趋势,预测截至2030年碳排放总量分别达到170.96万、925.16万、2835.13万、3241.47万t,并以S1路径最为低碳。面对污泥处理处置的高碳排放,基于“因地制宜、绿色低碳、资源循环、环境友好”的发展理念,持续推进污泥处理处置技术的创新和升级是促进污泥低碳化发展的重要举措。 展开更多
关键词 污泥处理处置 arima预测模型 碳排放 碳补偿 发展策略
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黄河流域中下游地区农村供水用水管理耦合协调分析 被引量:1
8
作者 黄一丹 《农业与技术》 2022年第18期98-101,共4页
作为我国农业经济开发区与农业生产基地,黄河流域中下游地区加强农村供水用水管理刻不容缓。本研究以2000—2020年黄河流域中下游地区5个省份为研究对象,构建以农村生态、农业水资源和农村经济为子系统的农村供水用水管理系统的耦合协... 作为我国农业经济开发区与农业生产基地,黄河流域中下游地区加强农村供水用水管理刻不容缓。本研究以2000—2020年黄河流域中下游地区5个省份为研究对象,构建以农村生态、农业水资源和农村经济为子系统的农村供水用水管理系统的耦合协调度指标体系,运用耦合协调度模型探讨黄河流域中下游地区农村供水用水管理的时空特征,并对系统的耦合协调度进行为期4a的预测。研究表明:从时间上看,2000—2020年黄河流域中下游地区农村供水用水管理耦合协调度总体呈上升趋势;研究期后期,即2014—2020年各子系统具有明显的不均衡发展特征;基于ARIMA预测模型对黄河流域中下游地区进行耦合协调度为期4a的预测,预测结果为从2020年的良好协调上升到2024年的优质协调。本研究可为黄河流域农村供水用水管理研究提供依据。 展开更多
关键词 黄河流域 农村供水用水 数值模型 耦合协调度 arima预测模型
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Hybrid LEAP modeling method for long-term energy demand forecasting of regions with limited statistical data 被引量:4
9
作者 CHEN Rui RAO Zheng-hua LIAO Sheng-ming 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第8期2136-2148,共13页
An accurate long-term energy demand forecasting is essential for energy planning and policy making. However, due to the immature energy data collecting and statistical methods, the available data are usually limited i... An accurate long-term energy demand forecasting is essential for energy planning and policy making. However, due to the immature energy data collecting and statistical methods, the available data are usually limited in many regions. In this paper, on the basis of comprehensive literature review, we proposed a hybrid model based on the long-range alternative energy planning (LEAP) model to improve the accuracy of energy demand forecasting in these regions. By taking Hunan province, China as a typical case, the proposed hybrid model was applied to estimating the possible future energy demand and energy-saving potentials in different sectors. The structure of LEAP model was estimated by Sankey energy flow, and Leslie matrix and autoregressive integrated moving average (ARIMA) models were used to predict the population, industrial structure and transportation turnover, respectively. Monte-Carlo method was employed to evaluate the uncertainty of forecasted results. The results showed that the hybrid model combined with scenario analysis provided a relatively accurate forecast for the long-term energy demand in regions with limited statistical data, and the average standard error of probabilistic distribution in 2030 energy demand was as low as 0.15. The prediction results could provide supportive references to identify energy-saving potentials and energy development pathways. 展开更多
关键词 energy demand forecasting with limited data hybrid LEAP model arima model Leslie matrix Monte-Carlo method
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