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基于ARIMA和DSVM组合模型的松毛虫发生面积预测

2010-08-15分类号:S763.421

【作者】向昌盛  周子英  武丽娜  
【部门】湖南农业大学东方科技学院  湖南农业大学资源环境学院  
【摘要】提出一种基于ARIMA和动态ε支持向量机(ε-DSVM)的组合预测模型(ARIMA-ε-DSVM),预测松毛虫发生面积.先采用ARIMA模型进行时间序列线性趋势建模,为非线性部分确定输入阶数,根据确定的输入阶数进行时间序列样本重构,再采用ε-DSVM模型进行时间序列非线性特征建模,将这两模型预测值相加得到组合模型预测值.对辽宁省朝阳市松毛虫时间序列进行仿真试验,结果表明,ARIMA-ε-DSVM模型预测精确度比单一模型ARIMA和SVM及简单组合模型ARIMA-SVM要高,ARIMA-ε-DSVM模型大幅度改善预测效果,显著地减少预测误差,泛化能力强.
【关键词】支持向量机  松毛虫  时间序列  差分自回归移动平均
【基金】国家自然科学基金项目(30570351)
【所属期刊栏目】湖南农业大学学报(自然科学版)
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