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基于遗传算法优化的BP神经网络的组合预测模型方法研究

2012-12-01分类号:S858.28

【作者】梁毅  刘世洪  
【部门】中国农业科学院农业信息研究所  
【摘要】【目的】提出以传统猪瘟发病率为对象的组合预测模型。【方法】利用ARIMA模型以及灰色模型GM(1,1)进行数据初始化处理,将初步处理结果作为优化后的BP神经网络输入构建组合模型。【结果】利用组合模型对2000年到2009年的月度发病数据进行实例分析,结果表明预测数据精度达到97.379%,较ARIMA模型,灰色模型、BP神经网络模型分别提高了5.469%、3.499%、1.188%,模型平稳性增强,预测结果良好。【结论】本研究为动物疫情测报提供了有效的分析手段,验证了组合模型在动物疫情研究中的可行性,并可为其它动物疫病提供借鉴和参考。
【关键词】组合模型  ARIMA  GM(1  1)  遗传算法  BP神经网络
【基金】国家“863”专题“商品猪精细养殖网络系统研发”项目(2003AA209050-6)
【所属期刊栏目】中国农业科学
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