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广义时变ARMA模型参数函数的确定方法 被引量:13
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作者 傅惠民 王治华 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期636-641,共6页
提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法... 提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法。该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数 ,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型 ,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式 ,再分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数。从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理。 展开更多
关键词 时间序列 非平稳序列 均值函数 方差函数 时变参数 时变ARMA模型 广义时变ARMA模型
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多步预测的降水时序模型 被引量:21
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作者 曹鸿兴 魏凤英 刘生长 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 1993年第2期198-204,共7页
该文设计了一个能作多步预报的时间序列模型,先生成时间序列及其差分的均生函数,再运用双评分准则对所有均生函数延拓序列作粗选和精选,以期建立一个拟合和预报效果均好的模型。就长江中下游6—8月降水总量的序列进行了计算,证实该模型... 该文设计了一个能作多步预报的时间序列模型,先生成时间序列及其差分的均生函数,再运用双评分准则对所有均生函数延拓序列作粗选和精选,以期建立一个拟合和预报效果均好的模型。就长江中下游6—8月降水总量的序列进行了计算,证实该模型可用在制作逐年气候预报或分月长斯预报中。 展开更多
关键词 气候预测 时序模型 降水 多步预报
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基于EMD和集合预报技术的气候预测方法 被引量:8
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作者 毕硕本 陈譞 +2 位作者 覃志年 徐寅 王必强 《热带气象学报》 CSCD 北大核心 2012年第2期283-288,共6页
气候系统是典型的非平稳性系统,然而对于气候观测数据的处理通常是在时间序列平稳的假定下完成的,比如气温和降水的多步预报,这通常会导致预报准确度较低。为改进该缺陷,首先将非平稳数据序列分解成平稳的、多尺度特征的本征模态函数分... 气候系统是典型的非平稳性系统,然而对于气候观测数据的处理通常是在时间序列平稳的假定下完成的,比如气温和降水的多步预报,这通常会导致预报准确度较低。为改进该缺陷,首先将非平稳数据序列分解成平稳的、多尺度特征的本征模态函数分量(IMF),再使用数值集合预报与逐步回归分析相结合的方式对每一个IMF分量构建不同的预报模型,最后线性拟合成预报结果。通过Visual Studio 2008开发平台使用上述方法建立了一个短期气候预报系统,采用广西区88个气象站1957—2005年的2月距平气温数据进行实际验证。结果表明,相对于普通预测和单一预测方法,加入了EMD和集合预报技术的方法在仅用历史资料进行多步预测的情况下,对于气候的变化趋势以及突发性气候具有更好的预报能力。 展开更多
关键词 短期气候预测 经验模态分解(EMD) 集合预报 均生函数逐步回归模型 时间序列
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气温和降水时变影响参数的多步预测模型 被引量:4
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作者 李祚泳 张辉军 《高原气象》 CSCD 北大核心 1993年第4期425-431,共7页
本文提出了一种气温和降水时变影响参数的多步预测建模新方案。该方案用时间序列均生函数外延矩阵生成的主分量作基函数对时序变量建模,同时考虑变量前期数据对后期数据的影响,在模型中引入一个时变影响参数K_t.并用方差分析法求出K_t... 本文提出了一种气温和降水时变影响参数的多步预测建模新方案。该方案用时间序列均生函数外延矩阵生成的主分量作基函数对时序变量建模,同时考虑变量前期数据对后期数据的影响,在模型中引入一个时变影响参数K_t.并用方差分析法求出K_t的显著周期和未来时刻的K_(1+1)值,从而建立气温和降水序列的时变影响参数的多步预测模型。该模型用于四川省20个地、市的气温和降水预报数值试验,其历史拟合率和试报结果与实况值的比较表明,该模型可用于时序变量的多步预测。 展开更多
关键词 气温 降水 时变参数 预测模型
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上海市日均气温变化对医保儿童呼吸科就诊人次的影响 被引量:2
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作者 张姣艳 王艺 赵耐青 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2012年第6期819-822,共4页
目的研究上海市日均气温与医保儿童呼吸科就诊人次的关系。方法运用广义相加模型分析时间序列资料,在控制时间的中长期趋势、星期效应、节假日效应、气象因素和大气污染物的混杂效应基础上,探索7日的日均气温与医保儿童呼吸科就诊人次... 目的研究上海市日均气温与医保儿童呼吸科就诊人次的关系。方法运用广义相加模型分析时间序列资料,在控制时间的中长期趋势、星期效应、节假日效应、气象因素和大气污染物的混杂效应基础上,探索7日的日均气温与医保儿童呼吸科就诊人次之间的关系,从而预测未来的日就诊人次。结果观察日的日均气温对就诊人次的影响最大,观察日的前3日次之,其他几日的影响较小。7日加权气温与就诊人次的关系呈现一条非对称的曲线,在12.9℃左右,就诊人次最多。现有模型对未来1日的就诊人次预测效果良好。结论上海市日均气温变化对医保儿童呼吸科就诊人次有影响,可利用既往就诊人次、气象数据及大气污染物数据对未来的日就诊人次进行预测。 展开更多
关键词 日均气温 儿童呼吸科就诊人次 医疗保险 时间序列 广义相加模型
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基于均生函数模型的冲击矿压电磁辐射预测研究及其应用 被引量:1
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作者 肖红飞 彭斌 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期98-103,共6页
通过实验研究煤岩变形破裂过程电磁辐射信号的变化规律,表明非接触电磁辐射法能动态预测冲击矿压等煤岩动力灾害现象;在非接触电磁辐射法动态预测冲击矿压的实验研究基础上,提出一种新的动态时间序列预测模型——均生函数模型,利用电磁... 通过实验研究煤岩变形破裂过程电磁辐射信号的变化规律,表明非接触电磁辐射法能动态预测冲击矿压等煤岩动力灾害现象;在非接触电磁辐射法动态预测冲击矿压的实验研究基础上,提出一种新的动态时间序列预测模型——均生函数模型,利用电磁辐射监测仪测定的现场工作面电磁辐射信号时间数据序列,通过逐步回归筛选时间序列构造一个均生函数方程;利用该方程预测预报未来电磁辐射信号的发展,并与现场测定的实际值进行对比分析,以此来验证该预测模型的正确性。误差分析和实践结果表明:均生函数模型的预测值与实际测定值的相对误差最大为6.71%左右,且距平趋势正确率均达到了60%,证明该模型与电磁辐射预测方法的有机结合能有效地预测冲击矿压以及提高预测的准确性,为冲击矿压电磁辐射预测技术的研究提供了一种新的研究思路和方法。 展开更多
关键词 冲击矿压 均生函数模型 电磁辐射(EME) 时间序列 预测
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气温和降水序列的长期预测研究 被引量:2
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作者 郭生练 《水电能源科学》 北大核心 1994年第2期126-131,共6页
以均值生成函数和双评分准则为基础,建立了正交筛选预测模型,模拟预测气温和降水序列的自然变化规律.武汉和宜昌两站的应用结果表明,模型的拟合精度高,把预测结果同GCA模型的输出进行叠加,得到未来气候的变化情形,作为研究气... 以均值生成函数和双评分准则为基础,建立了正交筛选预测模型,模拟预测气温和降水序列的自然变化规律.武汉和宜昌两站的应用结果表明,模型的拟合精度高,把预测结果同GCA模型的输出进行叠加,得到未来气候的变化情形,作为研究气候变化对水文水资源影响和适应对策的依据. 展开更多
关键词 气温 降水序列 长期预测
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一种面向工程应用的台风强度统计预测方法
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作者 文元桥 蔡永庆 耿晓巧 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期172-177,共6页
为实现台风强度的年变化预测,提出了一种基于灰色均生函数模型的预测方法。选取最大风速作为台风强度的指标,利用中国气象局发布的西北太平洋台风资料,建立台风登陆和未登陆情况下的预测模型,做5 a预测,并与观测结果对比。结果表明:灰... 为实现台风强度的年变化预测,提出了一种基于灰色均生函数模型的预测方法。选取最大风速作为台风强度的指标,利用中国气象局发布的西北太平洋台风资料,建立台风登陆和未登陆情况下的预测模型,做5 a预测,并与观测结果对比。结果表明:灰色均生函数模型对台风强度的预测具有较高精度,年平均值最大绝对误差为4.4 m/s,低于2012年各站25次台风强度的数值模式预测结果平均值;年极值最大绝对误差为11.1 m/s,低于上海台风模式对台风个例的预报结果。 展开更多
关键词 工程应用 灰色均生函数模型 台风强度预测 最大风速 连续时间序列预测 西北太平洋海域
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隐含趋势气候序列的均生函数建模 被引量:2
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作者 刘生长 曹鸿兴 魏凤英 《南京气象学院学报》 CSCD 1994年第3期297-302,共6页
针对气候序列中有周期性振荡和常含有向上递增或向下递减的倾向,提出对均生函数进行累加延拓,将其与均生函数周期延拓序列一起进行筛选,从而建立优效的预测模型,并给出淮河汛期降水和全球气温序列的建模与预测实例。
关键词 气候序列 预测模型 均生函数 累加
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基于不同分布下GARCH-M族模型的短期用户负荷预测 被引量:13
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作者 王晨 叶江明 何嘉弘 《电力工程技术》 北大核心 2022年第5期110-115,共6页
电力负荷预测是电力系统研究的基础工作之一,而时间序列分析法是目前使用最广泛的预测方法。针对用户日度负荷时间序列存在的波动性及尖峰厚尾特征,文中提出利用均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族模型进行用户负荷预测。首先根据用... 电力负荷预测是电力系统研究的基础工作之一,而时间序列分析法是目前使用最广泛的预测方法。针对用户日度负荷时间序列存在的波动性及尖峰厚尾特征,文中提出利用均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族模型进行用户负荷预测。首先根据用户日度负荷时间序列的分布情况,利用拉格朗日乘数(LM)检验方法检验了负荷序列的自回归条件异方差(ARCH)效应;其次提出在高斯分布、t分布和广义误差分布(GED)3种不同分布下,根据波动补偿项的不同形式,建立GARCH-M族模型;最后结合损失函数进行预测分析,结果表明相比传统时间序列分析模型,在不同分布下的GARCH-M族模型提高了短期用户负荷预测准确度。 展开更多
关键词 时间序列分析法 短期用户负荷预测 自回归条件异方差(ARCH)效应 GARCH-M族模型 厚尾效应 损失函数
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基于直觉模糊化的广义模糊时间序列预测模型 被引量:3
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作者 王鹏 田宗浩 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第3期128-134,共7页
本文在传统广义模糊时间序列预测模型数据模糊化的基础上,引入直觉模糊集理论对其进行扩展。首先,在隶属度和非隶属度函数中增加犹豫度因子对样本数据进行直觉模糊化,更加细腻的反映数据不确定性本质。然后,用记分函数描述样本数据对模... 本文在传统广义模糊时间序列预测模型数据模糊化的基础上,引入直觉模糊集理论对其进行扩展。首先,在隶属度和非隶属度函数中增加犹豫度因子对样本数据进行直觉模糊化,更加细腻的反映数据不确定性本质。然后,用记分函数描述样本数据对模糊集的隶属情况,简化模型的复杂度。随后以传统广义模型为框架,构建基于直觉模糊化的广义模糊时间序列预测模型。最后利用典型的Alabama大学入学人数为实验数据,对比分析本文建立模型与传统广义模型的预测结果,验证直觉模糊化的广义模糊时间序列模型的可行性和优越性。 展开更多
关键词 直觉模糊集 广义模糊时间序列 记分函数 均方误差
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改进的小脑模型神经网络及其在时间序列预测中的应用 被引量:5
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作者 乔俊飞 董敬娇 李文静 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期598-606,共9页
针对小脑模型神经网络(cerebellar model neural network,CMNN)中泛化能力与存储空间容量之间的冲突这一关键问题,提出了一种改进的小脑模型神经网络——模糊隶属度小脑模型神经网络(fuzzy membership cerebellar model neural network,... 针对小脑模型神经网络(cerebellar model neural network,CMNN)中泛化能力与存储空间容量之间的冲突这一关键问题,提出了一种改进的小脑模型神经网络——模糊隶属度小脑模型神经网络(fuzzy membership cerebellar model neural network,FM-CMNN),用于解决非线性动态系统的时间序列预测问题.首先,FM-CMNN在保留原始CMNN输入变量的地址映射方式的情况下,在CMNN存储空间中引入铃型模糊隶属度函数,从而保证在不需增加量化级数的情况下提高网络的泛化能力.然后,使用梯度下降算法对网络权值进行更新,提高网络的逼近强度.最后,通过非线性时间序列预测基准实验和污水处理中水质参数预测实验,验证了FM-CMNN性能的可靠性. 展开更多
关键词 小脑模型神经网络 地址映射 模糊隶属度函数 泛化能力 非线性时间序列 预测精度
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