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ENGLISH
混沌时间序列的支持向量机预测
崔万照
,
朱长纯
,
保文星
,
刘君华
, 2004,
53(10)
: 3303-3310.
DOI:
10.7498/aps.53.3303
CSTR:
32037.14.aps.53.3303
Prediction of the chaotic time series using support vector machines
Cui Wan-Zhao
,
Zhu Chang-Chun
,
Bao Wen-Xing
,
Liu Jun-Hua
Acta Phys. Sin.
, 2004,
53(10)
: 3303-3310.
DOI:
10.7498/aps.53.3303
CSTR:
32037.14.aps.53.3303
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根据混沌动力系统的相空间延迟坐标重构理论,基于支持向量机的强大的非线性映射能力, 建立了混沌时间序列的支持向量机预测模型,并在统计学习理论的基础上采用最小二乘方法来训练预测模型,利用该模型对嵌入维数与模型的均方根误差的关系进行了探讨.最后利用Mackey-Glass时间序列和变参数的Ikeda 时间序列对该模型进行了验证,结果表明,该预测模型能精确地预测混沌时间序列,而且在混沌时间序列的嵌入维数未知时也能取得比较好的预测效果.这一结论预示着支持向量机是一种研究混沌时间序列的有效方法.
关键词:
混沌时间序列
/
支持向量机
/
最小二乘法
Abstract
Keywords:
/
/
作者及机构信息
崔万照
,
朱长纯
,
保文星
,
刘君华
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