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基于灰色神经网络的公路物流需求量预测模型

2009-11-15分类号:F224;F542;F252

【作者】俞达  綦方中  
【部门】浙江工业大学  
【摘要】以浙江省公路货运量历史数据为例,考虑到影响货运量主要因素,采用灰色神经网络模型GNNM(1,N)进行预测,并与灰色模型GM(1,N)和神经网络预测结果相比较。计算结果表明:该方法在预测公路物流需求量具有有效性;在灰色模型GM(1,N)预测时,通过比较紧邻均值生成序列的生成系数α对预测精度的影响,选取了最优值进行计算从而提高了灰色模型的预测精度。
【关键词】灰色理论  神经网络  GNNM(1  N)
【基金】国家自然科学基金资助项目(70671095)
【所属期刊栏目】软科学
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