楼主: AIworld
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基于BP神经网络的农机总动力组合预测方法 [推广有奖]

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AIworld 在职认证  发表于 2017-9-25 17:00:00 |AI写论文

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摘要:鉴于单一预测模型和线性组合预测模型的局限性,在确定黑龙江省农机总动力单一预测模型的基础上,建立了基于BP神经网络的非线性农机总动力组合预测模型。误差分析表明,该非线性组合预测模型的拟合平均绝对百分误差为3.03%,低于一元线性回归模型、指数函数模型、灰色GM(1,1)模型和三次指数平滑模型的6.26%、4.65%、4.88%和3.72%;稍高于以误差平方和最小为原则构建的线性组合预测模型的2.86%。用2006~2008年黑龙江省农机总动力进行检验预测,结果表明该模型可以有效地提高农机总动力的预测精度,用该模型预测了黑龙江省2009~2015年农机总动力。预测结果表明,在未来几年黑龙江省农机总动力将保持快速增长趋势,到2015年将达到40 537 MW。

原文链接:http://www.cqvip.com/QK/90304X/201006/34249896.html

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关键词:BP神经网络 预测方法 神经网络 神经网 线性回归模型 农机总动力 非线性组合预测 BP神经网络

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