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ISSN: 2333-9721
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支持向量机方法应用于理想时间序列的预测研究

DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2007.05.10, PP. 676-682

Keywords: 支持向量机,非平稳时间序列,预测建模

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简要介绍了基于统计学习理论的支持向量机方法的基本思想和原理,利用该方法对33模lorenz系统的理想混沌时间序列建立预测模型,并对在此基础上产生的非平稳时间序列进行预测试验研究。结果表明,支持向量机方法不仅对平稳过程有较好的预报能力,也可以适用于非平稳过程,对实际序列的预测有一定的启发意义。

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