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【NN】基于非线性尖峰神经P系统和非二次采样剪切变换的多变量时间序列预测方法

多变量时间序列预测由于其非线性、非平稳、高维和时空特征,以及变量之间的相关性,仍然是一项具有挑战性的任务。为了解决这一局限性,我们提出了一种基于非线性尖峰神经P(NSNP)系统和非子采样剪切变换(NSST)的多变量时间序列预测新方法。首先将多变量时间序列转换到NSST域,然后在NSST域中自动构建、训练和预测NSNP系统。由于NSNP系统被用作非线性预测模型并在NSST域中工作,因此所提出的预测方法本质上是一种基于多尺度变换(MST)的预测方法。因此,所提出的预测方法可以处理非线性和非平稳的时间序列,并且变量之间的相关性可以用NSST变换的多分辨率特征来表征。使用五个真实的多变量时间序列将所提出的预测方法与五种最先进的和28种基线预测方法进行比较。比较结果证明了该方法在多变量时间序列预测中的有效性。

  • 2024-05-26
  • 阅读392

【InformationSciences】AE-DIL:一种基于自适应集成的非平稳时间序列预测的双增量学习算法

现实世界中的许多动态过程都可以建模为时间序列,因此时间序列预测对社会经济发展具有重要意义。从实际项目中获得的时间序列固有的非平稳性可能使其难以准确预测。为了缓解这一问题,本文提出了一种基于自适应集成的双增量学习算法,简称AE-DIL,用于非平稳时间序列预测。AE-DIL提供了一个由两个模块组成的通用在线预测框架。第一种基于统计假设检验和自适应滑动窗口技术检测变化。二是基于双增量学习和自适应集成学习对预测模型进行更新。与几个基线和最先进的模型相比,在七个基准时间序列数据集上进行的实验从经验上证明了所提出算法的有效性。

  • 2024-05-26
  • 阅读379

【ASC】一种新的人工神经网络在预测相关多变量时间序列中改进了多变量特征提取

现有的多变量时间序列预测方案在提取中间特征方面效率低下。本文提出了一种称为特征路径有效多变量时间序列预测(FPEMTSP)的人工神经网络,用于在存在多个次级时间序列的情况下预测主时间序列的下一个元素。我们建议生成次要时间序列的所有可能组合,并通过对主要和次要时间序列特征进行笛卡尔乘积来提取多变量特征。我们的计算证明了FPEMTSP的复杂性和网络规模是可以接受的。我们考虑了FPEMTSP中的一些内部参数,这些参数可以配置为提高预测精度和调整网络大小。我们使用两个公共数据集对FPEMTSP进行了训练和评估。我们的评估揭示了内部参数的最优值,并表明FPEMTSP在预测精度和正确预测的步数方面超过了现有方案。

  • 2024-05-26
  • 阅读205

【ASC】基于滑动窗口经验模式分解的自组织模块化神经网络用于时间序列预测

时间序列在实际世界中大多具有混沌性和非平稳性,难以准确建模和预测。为了解决这个问题,我们引入了一种新的基于滑动窗口机制的经验模式分解的自组织模块化神经网络(SWEMD-MNN)用于时间序列预测。在SWEMD-MNN中,开发了改进的滑动窗口经验模式分解(SWEMD)来在线分解时间序列,可以有效地缓解传统的基于EMD的模型无法处理长期或在线问题和终端效应的局限性。因此,SWEMD-MNN可以有效、动态地分解基于时间特征的时间序列,提高基于样本空间划分时间序列的经典模块化神经网络的预测精度。然后,利用样本熵和欧氏距离,利用单层前馈神经网络将时间子序列动态分配给子网络进行学习。使用基准混沌和真实世界时间序列的实验研究表明,SWEMD-MNN可以有效动态地分解时间序列,并提供比全耦合网络和其他MNN模型更好的时间序列预测精度。

  • 2024-05-26
  • 阅读498

★★★企业级数据治理平台助力国家电网全业务数据中心建设

园区已成为践行“两化融合及四化同步”的重要载体。因此,发挥信息化在资源优化配置、生产方式变革、管理创新等方面的引擎作用,建设智慧型现代园区,成为新时期园区建设及提档升级的重要任务。 伴随着各地区园区发展壮大,信息化对园区推动作用日益明显,园区信息化水平也在不断提升。信息化成为园区品牌推介的主要手段,也成为提高管理水平,提升企业运行效率有效途径。

  • 2024-05-25
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★★★联奕科技-数据治理驱动下高质量智慧校园落地实践

园区已成为践行“两化融合及四化同步”的重要载体。因此,发挥信息化在资源优化配置、生产方式变革、管理创新等方面的引擎作用,建设智慧型现代园区,成为新时期园区建设及提档升级的重要任务。 伴随着各地区园区发展壮大,信息化对园区推动作用日益明显,园区信息化水平也在不断提升。信息化成为园区品牌推介的主要手段,也成为提高管理水平,提升企业运行效率有效途径。

  • 2024-05-25
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【IEEETII】基于错误触发字典学习的工业过程监控云边缘协同方法

云制造的发展使数据驱动的过程监控方法能够准确、及时地反映真实的工业过程状态。然而,传统的过程监控方法一旦被部署到边缘设备上,就无法更新学习的模型,这导致在面对时变数据时模型不匹配。此外,边缘的有限资源使其无法部署复杂的模型。因此,本文提出了一种新颖的云边缘协同过程监控方法。首先,收集工业过程的历史数据,建立字典学习模型,并在云中训练字典和分类器。然后,将模型简化并部署到边缘。边缘层监控过程状态,包括故障检测和工况识别,并根据错误触发策略确定是否发生了模型失配。数值模拟和工业焙烧过程结果验证了该方法的优越性。

  • 2024-05-25
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航空行业大数据治理:如何打通数据与信息的通道

园区已成为践行“两化融合及四化同步”的重要载体。因此,发挥信息化在资源优化配置、生产方式变革、管理创新等方面的引擎作用,建设智慧型现代园区,成为新时期园区建设及提档升级的重要任务。 伴随着各地区园区发展壮大,信息化对园区推动作用日益明显,园区信息化水平也在不断提升。信息化成为园区品牌推介的主要手段,也成为提高管理水平,提升企业运行效率有效途径。

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随着人工智能的迅猛发展,知识图谱与大模型作为两大核心研究领域,各自彰显出独特的技术优势。知识图谱以结构化方式精准刻画实体关联,为知识表示与推理提供了可解释的框架;大模型则凭借海量数据训练展现出卓越的自然语言理解与生成能力,具备强大的泛化学习性能。

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