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基于IOWGA-Markov的新型灰色指數(shù)組合預(yù)測(cè)模型

發(fā)布時(shí)間:2018-05-13 15:35

  本文選題:IOWGA算子 + 精度最大準(zhǔn)則; 參考:《中國(guó)科技論文》2017年17期


【摘要】:為了提高預(yù)測(cè)精度,在回顧誘導(dǎo)有序加數(shù)幾何平均算子(induced ordered weighred geometric averaging,IOWGA)算子和Markov鏈的基礎(chǔ)上,建立1種基于IOWGA-Markov的新型灰色指數(shù)組合預(yù)測(cè)模型。針對(duì)灰色模型,基于小樣本建模的特點(diǎn),提出以預(yù)測(cè)精度最大化為篩選準(zhǔn)則的新型組合模型;針對(duì)預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)未知的問題,利用馬爾科夫鏈定性推出組合模型中各單項(xiàng)模型在待預(yù)測(cè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)測(cè)精度狀態(tài),從而得到待預(yù)測(cè)時(shí)點(diǎn)上的組合模型的權(quán)系數(shù);以我國(guó)1991-2014年石油消費(fèi)比例數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,該預(yù)測(cè)方法明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的灰色指數(shù)組合模型,體現(xiàn)了該方法的的有效性和可行性。
[Abstract]:In order to improve the prediction accuracy, a new grey exponential combination prediction model based on IOWGA-Markov is established on the basis of reviewing the induced ordered weighred geometric averaging operator and the Markov chain. Aiming at the grey model, based on the characteristics of small sample modeling, a new combination model with maximum prediction accuracy as the screening criterion is proposed, and aiming at the problem of unknown data in prediction period, By using Markov chain to qualitatively deduce the prediction precision state of each single model on the time point to be predicted, the weight coefficient of the combination model on the time point to be predicted is obtained, and the oil consumption ratio data from 1991 to 2014 in China are taken as the sample. The results show that this prediction method is superior to the traditional grey index combination model, which shows the effectiveness and feasibility of the method.
【作者單位】: 武漢理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】:湖北省統(tǒng)計(jì)科研計(jì)劃項(xiàng)目基金資助項(xiàng)目(ETK15-45)
【分類號(hào)】:F426.22;O211.62

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本文編號(hào):1883787

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