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相似文献
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1.
证明了由GM(1,1)模型得到的还原数据模型与原始序列的第一点无关,在此基础上提出了一种利用全部已知信息的GM(1,1)建模方法。  相似文献   

2.
无偏GM(1,1)模型是在传统GM(1,1)模型基础上的一种改进,它实际上是一无偏差的指数模型,相对于用回归法进行曲线拟合建立指数方程模型这样一种建模方法,该方法可认为是一种新的指数模型建模方法,通过理论分析和实例计算对这两种模型进行了比较。  相似文献   

3.
灰色理论在中长期负荷预测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
负荷预测是电力系统规划和运行研究的重要内容,属于战略预测,是保证电力系统可靠供电和经济运行的前提。通过对灰色理论预测方法建模机理及其改进方法的研究,提出了改进模型。利用实例将改进模型与普通GM(l,l)模型进行比较,证明改进模型具有比普通GM(l,l)模型误差小、精度高的优点。  相似文献   

4.
加权均值GM(1,1)模型及应用   总被引:1,自引:3,他引:1  
通过数据处理,寻求一种改进灰色系统GM(1,1)模型的方法.文中首先论证了加权均值生成的若干相关性质,然后将加权均值生成法运用于灰色系统GM(1,1)模型的建模过程.计算结果表明,加权均值GM(1,1)模型比传统的GM(1,1)模型有所改进,精度得到提高.并将改进后的模型应用于应力集中问题,也取得了较好的效果.这表明,加权均值GM(1,1)模型有一定的实用性.  相似文献   

5.
灰色GM(1,1)模型参数的优化方法   总被引:7,自引:0,他引:7  
灰色GM(1,1)模型的建模机理上,给出了模型参数的优化方法。提高了模型的预测精度。为实际应用提供了新的方法。  相似文献   

6.
在AGO-IAGO灰生成空间的基础上,给出了r阶GM(1,1)灰色模型的一般建模方法,并且用实例证明了该方法能够提高GM(1,1)模型的精度。  相似文献   

7.
从GM ( 1 ,1 )预测模型的建模机制出发 ,严格推导出灰色模型背景值的最佳取值方法  相似文献   

8.
《河南科学》2017,(3):360-364
对于数据变化并不是呈单调趋势,变化无规律的振荡序列,建模难度较大,预测效果不太理想.若采用时间跨度较大的数据进行建模,数据变化较大,其预测精度不高.采用时间间隔较小的数据建模,则数据的统计特征不能充分反映.为尽量保证建模预测的可靠性,利用灰色系统建模理论建立GM(1,1)幂模型,该模型体现了灰色系统的能量特征,充分利用数据特征,采用信息覆盖思想设定幂指数的白化公式,并给出GM(1,1)幂模型参数求解方法,较好地解决了模型参数计算的问题,拓展了GM(1,1)模型的使用范围.实证表明,GM(1,1)幂模型与GM(1,1)模型相比有效提高了模型的预测精度.  相似文献   

9.
用Moore-Penrose广义逆阵来处理GM(1,1)模型中的参数a,u,给出了GM(1,1)等维新陈代谢模型的新模型与旧模型的参数关系,并分析了a,u的扰动对GM(1,1)模型还原后的模型计算值的影响.  相似文献   

10.
基于GM(1,1)模型的趋势预测方法及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于灰色理论中GM(1,1)模型提出了一种新的预测方法(趋势预测),再将其应用到组合预测中,运用遗传算法调整组合预测权系数从而得到最优解。通过实例证明,该方法是正确的,算法是有效的。  相似文献   

11.
对非等距灰色GM(1,1)模型作进一步的改进,给出了一种新的非等距GM(1,1)模型.该模型与传统的非等距模型生成方式不同,在数据生成处理时,不是直接利用原始数据进行建模预测,而是通过对原始数据取对数变换,作降幅平滑处理,然后再对背景值加权处理.背景值加权的权重不是传统的绝对距离,而是相对距离,可以有效地避免改变原始数据列的性质.实例表明,对于非等距加速应力试验寿命预测,改进后的模型与Arrhenius模型及传统的非等距GM(1,1)模型相比,具有更好的建模精度和较强的适应性.  相似文献   

12.
在对GM(1,1)模型进行分析的基础上,经过理论推导,得出了初始数对预测没有影响的结论,对GM(1,1)模型进行改进,给出了GM(1,1)模型Ⅰ。当向原始序列添加相同的数字时,预测值将更改,由此提出了GM(1,1)模型Ⅱ,利用粒子群算法,得到最佳的增加量。仿真结果表明,GM(1,1)模型Ⅰ和模型Ⅱ具有较高的精度。  相似文献   

13.
灰色GM(1,1)模型建模的理论探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
在分析GM(1,1)建模中灰导数及其白化背景值对模型精度与适应性的影响的基础上,从灰导数、灰导数的白化背景值的构造证明了原始时间序列数据变化越平缓,发展系数的绝对值越小,GM(1,1)模型的拟合与预测精度越高,模型的适应性越强,同时提出了原始序列数据的一些处理方法。  相似文献   

14.
针对弹道导弹速度快、雷达反射截面积小,预警雷达很难全程跟踪预警的问题,提出了使用改进的GM(1,1)模型对其位置信息进行预测。从初始序列光滑度、背景值构造方式和初始条件3方面进行综合改进,建立了新的改进模型,明确了建模步骤。仿真结果表明,改进后的模型比传统GM(1,1)模型适用范围更广,精度更高,可以用于弹道导弹的位置信息预测。  相似文献   

15.
分析了基于一次函数变换的GM(1,1)模型提高预测精度的实质,即模拟序列从原有的纯指数序列变成了非齐次指数序列,并指出提高光滑度并不是提高预测精度的决定性条件,建立了模拟序列为非齐次指数序列的直接离散GM(1,1)模型.该模型不对原始数据做任何改变,实例应用结果表明其预测精度同一次函数变换的GM(1,1)模型相当,指出了改变模拟序列特征使其更接近于原始数据的发展,对于提高预测精度更具意义.  相似文献   

16.
针对短时交通流数据的周期性、非线性和随机性的特点,提出一种基于复化Simpson公式的季节性灰色Fourier模型.在季节性GM(1, 1)模型的基础上,首先利用复化Simpson公式对背景值进行优化,然后用Fourier级数方法修正预测结果.将新模型应用于加拿大Whitemud Drive高速公路的交通流预测,数值计算结果表明:新模型的预测平均绝对值百分比误差为1.54%、拟合度为0.996 0,均优于传统的GM(1, 1)模型、季节性GM(1,1)模型和Fourier优化的季节性GM(1, 1)模型.  相似文献   

17.
传统灰色建模的一些理论问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了GM(1,1)建模中灰导数及其白化背景值对模型精度与适应性的影响,并从灰导数、灰导数的白化背景值的构造证明了原始时间序列数据变化越平缓,发展系数的绝对值越小,GM(1,1)模型的拟合与预测精度越高,模型的适应性越强,根据研究结果指出了提高GM(1,1)模型精度的研究方向.  相似文献   

18.
基于响应不变法的GM(1,1)模型的动态特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
GM(1,1)模型的建模过程是由白化微分方程离散化得到差分方程,再由该差分方程估计模型参数.由于离散化引入了误差,导致白化微分方程和差分方程的响应发生了变化.基于响应不变法,提出了一种新的无偏GM(1,1)模型.对基于响应不变法的GM(1,1)模型的动态特性进行了分析,明确了该模型的特性和适用条件.  相似文献   

19.
GM(1,1)模型的建模过程是由白化微分方程离散化得到差分方程,再由该差分方程估计模型参数.由于离散化引入了误差导致白化微分方程和差分方程的响应发生了变化.基于响应不变法,提出了一种新的GM(1,1)模型.该模型具有白指数重合律,它突破了|a|较大时GM(1,1)模型不能应用的禁区,拓广了GM(1,1)模型的应用范围.  相似文献   

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