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一種時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法與流程

日期: 2021-03-30 瀏覽人數(shù): 180 來(lái)源: 編輯:

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核心提示:  在基于迭代法的策略中,首先計(jì)算一步超前預(yù)測(cè),然后基于一步超前預(yù)測(cè)值來(lái)預(yù)測(cè)其他數(shù)據(jù)。另一方面,在基于直接法的策略中,可

  在基于迭代法的策略中,首先計(jì)算一步超前預(yù)測(cè),然后基于一步超前預(yù)測(cè)值來(lái)預(yù)測(cè)其他數(shù)據(jù)。另一方面,在基于直接法的策略中,可以根據(jù)相同的預(yù)測(cè)模型估算一步超前或多步超前值。通常,累積誤差是影響迭代法中預(yù)測(cè)精度的重要因素,而計(jì)算成本則是直接法中需要考慮的重要因素。

  除此之外還提出了一些其他算法,例如多輸入多輸出(MIMO)方法和DirRec策略,以及多輸入多輸出(MISMO)預(yù)測(cè)模型等。在MIMO和MISMO算法中,主要思想是獲得更高的預(yù)測(cè)精度。同時(shí),這些方法都具有較高的計(jì)算成本。在MISMO算法中,初始預(yù)測(cè)任務(wù)通常被轉(zhuǎn)換為子任務(wù),進(jìn)而使用最優(yōu)解計(jì)算輸出,其中算法復(fù)雜度是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

  與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:本方法通過(guò)采用基于圖像模型的長(zhǎng)短時(shí)記憶時(shí)間序列模型,該模型將長(zhǎng)短時(shí)記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)和貝葉斯圖形推理結(jié)合起來(lái),大大減少了算法的復(fù)雜度,并采用最優(yōu)估計(jì)原理和遞歸的算法獲得更高的預(yù)測(cè)精度。同時(shí)通過(guò)采用基于概率論和貝葉斯規(guī)則提出遞歸運(yùn)算結(jié)構(gòu),以獲得更好的預(yù)測(cè)性能,該結(jié)構(gòu)比現(xiàn)有模型更好的性能。

  步驟3,將訓(xùn)練數(shù)據(jù)重建,得到重建的訓(xùn)練數(shù)據(jù);其中基于長(zhǎng)短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型,構(gòu)建一個(gè)多輸入單輸出的非線,使用重建的訓(xùn)練數(shù)據(jù),計(jì)算GUR參數(shù),并且GUR參數(shù)服從高斯分布,然后估計(jì)概率密度;首先基于梯度下降算法計(jì)算GUR參數(shù),然后基于最大似然法估計(jì)概率密度密度。

  }和測(cè)試數(shù)據(jù){at+1,…,aT}。步驟2,基于Takens定理計(jì)算相空間重構(gòu)參數(shù):D,τ。重構(gòu)過(guò)程具體為:對(duì)于一個(gè)非線性系統(tǒng)S,通過(guò)觀測(cè)得到一組測(cè)量值x(n),n=1,2,…N。利用此測(cè)量值可以構(gòu)造一組m維向量X(n)=(x(n),x(n-τ),……,x(n-(D-1)τ)) (1)

  是相關(guān)維數(shù)。該過(guò)程描述即為訓(xùn)練數(shù)據(jù)重建過(guò)程,即將第n到n-(D-1)τ時(shí)刻數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù),將n+h步數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù),從而建立輸入與輸出數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)對(duì)。這些數(shù)據(jù)對(duì)將用于系統(tǒng)的訓(xùn)練。步驟4,使用重建的訓(xùn)練數(shù)據(jù)[x

  ]i=1:t,計(jì)算GUR參數(shù)Wz,Wr,W,并且該參數(shù)服從高斯分布,然后估計(jì)概率密度;具體的基于梯度下降算法計(jì)算GUR參數(shù)Wz,Wr,W;通過(guò)先驗(yàn)知識(shí)和大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),然后通過(guò)最大化學(xué)習(xí)ML算法或極大似然法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)得到概率密度P(x,h);刪去原來(lái)的P(ht,zt)等。如圖2所示,為GUR模型示意圖,即GUR這種自回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)元結(jié)構(gòu),其中W代表核心單元Cell內(nèi)存中權(quán)值矩陣,W(r)為輸入單元的網(wǎng)絡(luò)權(quán)值矩陣,W(z)為輸出單元網(wǎng)路權(quán)值矩陣。具體神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)權(quán)值計(jì)算可以通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練算法進(jìn)行計(jì)算,可依據(jù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)對(duì)采用誤差反傳算法。步驟5,對(duì)于測(cè)試數(shù)據(jù){a

  }。根據(jù)該公式,輸入xt及ht-1,通過(guò)圖2中數(shù)據(jù)流及公式計(jì)算,即獲得ht。步驟6,基于先驗(yàn)信息設(shè)置先驗(yàn)分布;具體的首先將GUR參數(shù)空間分成多個(gè)小區(qū)間;然后確定每個(gè)小區(qū)間的決定主觀概率,決定主觀概率需滿(mǎn)足非負(fù)性公理,即對(duì)任意事件A,0≤P(A)≤1,正則性公理,即必然事件的概率為1,可列可加性公理,對(duì)可列個(gè)互不相容的事件A1,A2,A3……,得到或依據(jù)歷史數(shù)據(jù)確定主觀頻率;然后依據(jù)主觀頻率得到頻率直方圖,在依據(jù)該直方圖得到的平滑曲線,即為先驗(yàn)分布P(h

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