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基于SVM的农机装备水平组合预测模型研究

2016-01-15分类号:S23

【作者】袁玉萍  安增龙  
【部门】黑龙江八一农垦大学理学院  黑龙江八一农垦大学经济管理学院  
【摘要】采用支持向量机的组合预测方法,对黑龙江垦区农机装备水平进行预测。在确定单一预测模型的基础上,运用自组织神经网络方法,将权系数确定问题转化为粗糙集理论中属性重要性评价的问题;计算各单一预测方法对组合模型的依赖度、重要度和权系数;利用建立的基于支持向量机非线性农机装备水平组合预测模型,对黑龙江垦区2002—2012年农机装备水平的历史数据进行检验。误差分析表明:该模型对农机总动力、大中型拖拉机、小型拖拉机、大中型拖拉机配套机具和小型拖拉机配套机具的预测平均相对误差为0.471%、1.328%、3.738%、1.193%、3.574%,均低于各单一预测模型的平均相对误差;利用该模型对黑龙江垦区农机装...
【关键词】农机装备水平  粗糙集  支持向量机  组合预测模型
【基金】高等学校博士学科点专项科研基金博导类资助课题项目(20112305110002); 黑龙江农垦总局重点攻关项目(HNK125B-05-08); 2015年黑龙江省科技厅重大项目(GA15B402); 黑龙江八一农垦大学2015年博士科研启动基金项目(XDB2015-23)
【所属期刊栏目】中国农业大学学报
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