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基于多元回归的调节效应分析 被引量:276
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作者 方杰 温忠麟 +1 位作者 梁东梅 李霓霓 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第3期715-720,共6页
在心理学和其他社科研究领域,大量实证研究建立调节模型,以分析自变量对因变量关系的影响机制,但在基于多元回归的调节效应分析实践中仍存在不足。我们回顾了均值中心化在基于多元回归的调节效应分析中的作用,均值中心化不影响乘积项(... 在心理学和其他社科研究领域,大量实证研究建立调节模型,以分析自变量对因变量关系的影响机制,但在基于多元回归的调节效应分析实践中仍存在不足。我们回顾了均值中心化在基于多元回归的调节效应分析中的作用,均值中心化不影响乘积项(即调节效应)的检验,仅对一阶项(即主效应)的检验有影响。讨论了简单斜率的检验方法,建议在调节变量为连续变量时,使用Johnson-Neyman法进行简单斜率检验;在调节变量为类别变量或研究者对某个调节变量值感兴趣时,使用选点法。并用一个实际例子演示如何进行调节效应分析。随后展望了调节效应检验的拓展方向。 展开更多
关键词 调节效应 多元线性回归 均值中心化 选点法 Johnson-Neyman法
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子女的代际支持行为对农村老年人生活满意度的影响研究 被引量:163
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作者 张文娟 李树茁 《人口研究》 CSSCI 北大核心 2005年第5期73-80,共8页
本文利用西安交通大学人口研究所2001年在安徽省巢湖市进行的“安徽省老年人生活福利状况”抽样调查数据,采用多元线性回归,结合农村实际状况,详细分析了代际支持网络的性别差异、居住距离、规模和密度对老年人生活满意度的影响。研究... 本文利用西安交通大学人口研究所2001年在安徽省巢湖市进行的“安徽省老年人生活福利状况”抽样调查数据,采用多元线性回归,结合农村实际状况,详细分析了代际支持网络的性别差异、居住距离、规模和密度对老年人生活满意度的影响。研究结果表明,子女在中国农村老年人社会支持网络中占据核心地位,父母的需求、性别偏好、居住空间距离对代际支持与生活满意度之间的关系具有重要调节作用。 展开更多
关键词 家庭养老 代际支持 情感支持 经济支持 生活照料 农村老年人 生活满意度 支持行为 代际 子女 社会支持网络 抽样调查数据 西安交通大学 多元线性回归
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基于EEMD-GRU-MLR的短期电力负荷预测 被引量:129
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作者 邓带雨 李坚 +2 位作者 张真源 滕予非 黄琦 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期593-602,共10页
针对电力负荷随机性较强,预测精度不高的问题,通过构建集合经验模态分解(ensembleempiricalmode decomposition,EEMD)以及门控循环单元神经网络(gated recurrent unit neural network,GRU)和多元线性回归(multiple linearregression,MLR... 针对电力负荷随机性较强,预测精度不高的问题,通过构建集合经验模态分解(ensembleempiricalmode decomposition,EEMD)以及门控循环单元神经网络(gated recurrent unit neural network,GRU)和多元线性回归(multiple linearregression,MLR)组合而成的EEMD-GRU-MLR(EGM)预测方法,有效提高了电力负荷短期预测精度。首先通过集合经验模态分解将电力负荷数据分解为频率由高到低的不同本征模态函数(intrinsicmodefunctions,IMF),不同频率的本征模态函数分量代表了电力负荷不同的部分特征,随后分别使用多元线性回归方法和GRU神经网络方法对低频部分和高频部分进行快速准确的预测,最后将所得各预测结果组合后得到完整的预测结果。EGM预测方法不但能够对电力负荷的变化趋势进行有效预测,而且能够准确预测随机性较强的局部特征。最后通过实验验证,该方法有效地提高了负荷预测精度。 展开更多
关键词 短期电力负荷预测 集合经验模态分解 GRU神经网络 多元线性回归
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基于偏最小二乘回归的年用电量预测研究 被引量:95
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作者 王文圣 丁晶 +1 位作者 赵玉龙 张晓明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第10期17-21,共5页
对年用电量的预测若采用一般最小二乘回归法建模,其估计参数存在着很大的误差且物理意义明显不足。而偏最小二乘回归方法则实现了多元线性回归、主成分分析和典型相关分析的综合、克服了自变量之间的多重相关性的问题,因而更具有先进性... 对年用电量的预测若采用一般最小二乘回归法建模,其估计参数存在着很大的误差且物理意义明显不足。而偏最小二乘回归方法则实现了多元线性回归、主成分分析和典型相关分析的综合、克服了自变量之间的多重相关性的问题,因而更具有先进性,其计算结果更为可靠,在实际系统中的可解释性也更强,且方法简单,计算快捷。该文将偏最小二乘回归模型(Partial Least Square Regression,PLS)应用于年用电量预测,并与基于最小二乘的多元线性回归模型预测成果进行对比,探讨了偏最小二乘法在电力负荷预测中的可行性和优势。通过四川省电网年用电量预测表明:偏最小二乘回归法比一般最小二乘法优,具有较强的实用性。 展开更多
关键词 电力系统 年用电量预测 偏最小二乘回归方法 多元线性回归 主成分分析
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多元线性回归统计预测模型的应用 被引量:117
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作者 冷建飞 高旭 朱嘉平 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第7期82-85,共4页
文章将多元统计分析作为基础与前提,结合相关数据进行了一系列的方法验证,验证了有关结果变动对于多元线性回归方程的整体的影响。通过实例对有关模型概念进行证明;并且通过模型结合其他的方法,让检测结果更加真实,提高准确度以及效率,... 文章将多元统计分析作为基础与前提,结合相关数据进行了一系列的方法验证,验证了有关结果变动对于多元线性回归方程的整体的影响。通过实例对有关模型概念进行证明;并且通过模型结合其他的方法,让检测结果更加真实,提高准确度以及效率,使原本的回归结果能够得到最大程度上的优化。 展开更多
关键词 多元线性回归 预测模型 随机变量
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安太堡矿区复垦地植被恢复过程多样性变化 被引量:98
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作者 郭逍宇 张金屯 +2 位作者 宫辉力 张桂莲 董志 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期763-770,共8页
植被生态系统的重建是矿区复垦地恢复的主要环节之一。通过群落调查和实验分析,采用丰富度指数、物种多样性指数和均匀度指数,结合DCCA排序、多元线性回归和相关分析,研究了平朔安太堡矿区复垦地植被恢复过程中多样性的变化。群落多样... 植被生态系统的重建是矿区复垦地恢复的主要环节之一。通过群落调查和实验分析,采用丰富度指数、物种多样性指数和均匀度指数,结合DCCA排序、多元线性回归和相关分析,研究了平朔安太堡矿区复垦地植被恢复过程中多样性的变化。群落多样性分析结果表明:(1)直接种植植被演替后期的植物种大大加速了原始植被演替进程;(2 )多样的人工配置群落比单一的人工配置群落更能促进群落向正向演替的方向发展;(3)能够适应矿区特殊生境的植被配置方式在恢复进程中与自然植被表现出一定的差异,这种差异只持续发生植被恢复的前3a,3a之后群落的演替与自然植被的演替表现出趋同性;(4)森林群落是较灌丛群落更适合安太堡矿区特殊生境的植被配置方式,其中刺槐和油松的混交效果较好。物种多样性的分析表明:(1)多样性偏高的群落与有机质和时间联系较为紧密,而多样性偏低的群落则与锰的联系较为紧密;(2 )制约矿区物种多样性变化的主要因素是土壤水分和演替时间;(3)锌对各多样性指数都有一定的影响(4)有机质、时间与丰富度指数相关显著;(5 )海拔与综合多样性指数相关显著;(6 )铜对均匀度指数的影响较大。方法的比较结果表明:(1)多元线性回归的灵敏度比相关分析高;(2 ) DCCA可以作为对定量分析的补充。 展开更多
关键词 安太堡矿区复垦地植被恢复 多样性 DCCA 多元线性回归 相关分析
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多元线性回归与BP神经网络预测模型对比与运用研究 被引量:104
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作者 张景阳 潘光友 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第6期61-67,共7页
对多元线性回归模型及BP神经网络模型的理论及运用方法进行研究,采用SPSS及MATLAB软件分别建立多元性回归和BP神经网络预测模型,通过农村居民纯收入预测的算例,对多元线性回归和BP神经网络预测模型的拟合优度、初始数据的仿真与模拟能... 对多元线性回归模型及BP神经网络模型的理论及运用方法进行研究,采用SPSS及MATLAB软件分别建立多元性回归和BP神经网络预测模型,通过农村居民纯收入预测的算例,对多元线性回归和BP神经网络预测模型的拟合优度、初始数据的仿真与模拟能力和新数据的预测能力进行对比,数据结果表明BP神经网络预测模型优于多元线性回归预测模型. 展开更多
关键词 多元线性回归 BP神经网络 预测模型 对比研究
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我国上市公司审计收费影响因素的实证分析——来自深市上市公司的经验证据 被引量:52
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作者 王善平 李斌 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2004年第2期68-71,共4页
采用多元线性回归方法 ,以 2 0 0 2年我国深市上市公司为研究对象 ,对影响我国上市公司审计收费的相关因素进行了实证分析 ,结果表明 :上市公司的规模、子公司个数、事务所规模与上市公司所在地是影响我国上市公司审计收费的主要因素 ,... 采用多元线性回归方法 ,以 2 0 0 2年我国深市上市公司为研究对象 ,对影响我国上市公司审计收费的相关因素进行了实证分析 ,结果表明 :上市公司的规模、子公司个数、事务所规模与上市公司所在地是影响我国上市公司审计收费的主要因素 ,而存货与资产总额之比、应收款项与资产总额之比、资产负债率、净资产收益率、审计任期、审计意见类型及审计任期与审计意见类型的交互效应对审计收费的影响不显著。 展开更多
关键词 上市公司 深圳市 证券市场 多元线性回归 审计收费 审计程序 审计任期 信息披露 注册会计师
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多元线性回归的数学模型 被引量:77
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作者 刘严 《沈阳工程学院学报(自然科学版)》 2005年第2期128-129,共2页
给出了多元线性回归的数学模型,通过最小二乘法对回归系数进行无偏估计,得出其估值理论方程及其性质, 理论上讨论分析了该模型的解及其优点.
关键词 多元线性回归 回归系数 数学模型 最小二乘估计
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基于支持向量机回归组合模型的中长期降温负荷预测 被引量:85
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作者 王宁 谢敏 +4 位作者 邓佳梁 刘明波 李嘉龙 王一 刘思捷 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期92-97,共6页
提出基于支持向量机回归组合模型的中长期降温负荷预测方法。其中,支持向量机模型以多种社会经济数据为输入参数,年最大降温负荷值为输出参数。在训练过程中采用网格搜索法对支持向量机回归模型参数进行优化;回归分析中,综合采用线性、... 提出基于支持向量机回归组合模型的中长期降温负荷预测方法。其中,支持向量机模型以多种社会经济数据为输入参数,年最大降温负荷值为输出参数。在训练过程中采用网格搜索法对支持向量机回归模型参数进行优化;回归分析中,综合采用线性、二次和三次多元回归的组合模型;最后利用最优组合预测方法将二者组合。采用广东省2008~2011年实际负荷数据和社会经济数据为训练样本,2012~2014年数据为测试样本,对支持向量机回归组合预测模型进行验证,同时也对2015和2020年最大降温负荷进行预测。结果表明,预测值与真实值的误差控制在5%以下,验证了该中长期降温负荷预测模型的有效性。目前该预测模型已在广东电网得到实际应用。 展开更多
关键词 支持向量机 多元线性回归 多项式回归 组合模型 中长期降温负荷预测
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基于偏最小二乘回归分析的中长期电力负荷预测 被引量:80
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作者 毛李帆 江岳春 +3 位作者 龙瑞华 李妮 黄慧 黄珊 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第19期71-77,共7页
针对中长期电力负荷预测,介绍偏最小二乘回归分析方法的原理,推导该算法的简化建模步骤。该方法能在最大限度保留原有数据信息的前提下,将数据信息集中在几个互不相关的主成分上,因而能有效解决建立负荷预测模型时由于样本个数较少及自... 针对中长期电力负荷预测,介绍偏最小二乘回归分析方法的原理,推导该算法的简化建模步骤。该方法能在最大限度保留原有数据信息的前提下,将数据信息集中在几个互不相关的主成分上,因而能有效解决建立负荷预测模型时由于样本个数较少及自变量存在严重的多重相关性,难以通过多元回归分析建立预测模型的问题。通过算例对偏最小二乘回归分析方法、最小二乘法和逐步回归分析方法进行了比较,结果表明,将偏最小二乘回归分析方法用于中长期电力负荷预测时,计算快捷,准确性高,具有较强的实用性。 展开更多
关键词 中长期负荷预测 偏最小二乘回归分析 成分提取 多元线性回归
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不同方法预测河北省土壤有机碳密度空间分布特征的研究 被引量:69
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作者 赵永存 史学正 +3 位作者 于东升 赵彦锋 孙维侠 王洪杰 《土壤学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期379-385,共7页
运用多元线性回归、泛克里格和回归克里格三种方法,结合由DEM获取的地形属性因子预测了河北省土壤有机碳密度的空间分布。多元线性回归预测的残差较大,模型对总方差的解释仅18.6%,采用泛克里格方法后,预测残差降低,预测结果的极差范围变... 运用多元线性回归、泛克里格和回归克里格三种方法,结合由DEM获取的地形属性因子预测了河北省土壤有机碳密度的空间分布。多元线性回归预测的残差较大,模型对总方差的解释仅18.6%,采用泛克里格方法后,预测残差降低,预测结果的极差范围变宽,低碳密度区的局部变异得以体现,模型对总方差的解释程度提高到53%。而回归克里格方法应用后预测残差和均方根预测误差进一步降低,模型对总方差的解释程度提高到65%,回归克里格方法也能更好地反映碳密度与地形的关系以及局部变异。三种方法中回归克里格预测效果最好,泛克里格次之,而多元线性回归方法最差。 展开更多
关键词 土壤有机碳密度 多元线性回归 泛克里格 回归克里格 河北 空间分布特征 预测方法
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疫情防控背景下线上教学实施效果及影响因素分析--基于广东省高校的调查 被引量:76
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作者 曾丽雯 《高教探索》 CSSCI 北大核心 2020年第7期85-91,共7页
为应对新型冠状病毒感染肺炎疫情,保障广大师生员工的身体健康和生命安全,高校采取"开学不返校、停课不停教、停课不停学"的方式,开展线上教学。通过对广东省高校师生线上教学情况的调查,并建构多元线性回归模型,从教和学两... 为应对新型冠状病毒感染肺炎疫情,保障广大师生员工的身体健康和生命安全,高校采取"开学不返校、停课不停教、停课不停学"的方式,开展线上教学。通过对广东省高校师生线上教学情况的调查,并建构多元线性回归模型,从教和学两个角度分析线上教学实施效果影响因素。发现高校线上教学情况良好,实施效果较佳,师生的满意度较高,但由于全面推行线上教学是在疫情防控背景下推出的一项应急措施,在实施过程中也存在一定问题,可从优化教学平台、加强教师培训、加强在线学风建设、建立长效机制、建设新教育体系等方面措施改进。 展开更多
关键词 高校线上教学 疫情防控 多元线性回归 实施效果
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疫情期间大学生网络学习满意度模型建构与实证检验--基于上海市15所高校的调查 被引量:72
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作者 李莹莹 张宏梅 张海洲 《开放教育研究》 CSSCI 北大核心 2020年第4期102-111,共10页
网络教学作为新型教学模式,具有传播范围广、信息更新迅速等优势。2020年新冠肺炎疫情的爆发导致高校无法按时开学,网络教学使"停课不停学"变为现实。而学生满意度是网络教学质量重要的评价标准,会对学习成效产生影响。本文... 网络教学作为新型教学模式,具有传播范围广、信息更新迅速等优势。2020年新冠肺炎疫情的爆发导致高校无法按时开学,网络教学使"停课不停学"变为现实。而学生满意度是网络教学质量重要的评价标准,会对学习成效产生影响。本文基于顾客满意度理论、学习条件理论及教学系统要素理论,结合专家意见与高校网络教学实施情况,构建大学生网络学习满意度理论模型,编制调查问卷并在上海15所高校展开调研,基于SPSS24.0软件进行模型检验,综合探讨疫情期间大学生网络学习满意度及影响因素,针对不足提出对策。研究发现,大学生对网络学习的满意度总体较低。其中,网络教学质量、学生的任务价值感知、网络自我效能感、网络使用能力、学习动机、网络交互及其感知到的社会支持皆对满意度有显著预测作用。基于此,本文从教师教学及条件保障维度提出提升学生满意度的建议。 展开更多
关键词 高校大学生 网络学习满意度 影响因素 多元线性回归
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牛肉嫩度的近红外光谱法检测技术研究 被引量:54
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作者 赵杰文 翟剑妹 +1 位作者 刘木华 蔡健荣 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期640-642,共3页
利用近红外光谱技术研究了牛肉嫩度的检测方法。在波数为4000~10000cm^-1范围内测定牛肉样本近红外吸收光谱,然后用沃-布剪切仪测得牛肉样本(背长肌)的最大剪切力值并进行主观嫩度等级评价。把剪切力值小于6kg的牛肉归为嫩牛肉,等... 利用近红外光谱技术研究了牛肉嫩度的检测方法。在波数为4000~10000cm^-1范围内测定牛肉样本近红外吸收光谱,然后用沃-布剪切仪测得牛肉样本(背长肌)的最大剪切力值并进行主观嫩度等级评价。把剪切力值小于6kg的牛肉归为嫩牛肉,等级值定为1;大于9kg的牛肉归为老牛肉,等级值定为3;介于6和9kg之间的牛肉归为中等嫩度的牛肉,等级值定为2。研究结果表明,老牛肉吸收的近红外光一般都要比嫩牛肉多,表现为吸光度要大;用多元线性回归法对校正集建立模型,得到相关系数r为0.806;用此模型对牛肉预测集19个样本进行预测,分级正确率为84.21%。该研究说明利用近红外技术对牛肉嫩度进行预测是可行的。 展开更多
关键词 牛肉 近红外 多元线性回归 嫩度
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基于绝对主成分-多元线性回归的滇池污染源解析 被引量:58
16
作者 杜展鹏 王明净 +1 位作者 严长安 高伟 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期1130-1137,共8页
定量解析污染源是湖泊流域水环境管理的重要基础.基于滇池草海和外海多年水质监测数据,采用主成分分析(PCA)方法识别了主要水质指标的污染源类型,利用绝对主成分-多元线性回归模型(APCS-MLR)得到不同污染源对水质的贡献程度.结果表明,... 定量解析污染源是湖泊流域水环境管理的重要基础.基于滇池草海和外海多年水质监测数据,采用主成分分析(PCA)方法识别了主要水质指标的污染源类型,利用绝对主成分-多元线性回归模型(APCS-MLR)得到不同污染源对水质的贡献程度.结果表明,草海主要的污染源有农业面源、城市面源和内源3类,外海的主要污染源是农业面源、城镇生活污染源、城市面源和内源4类.与河流水污染源解析结果不同,底泥内源与气象因子对滇池主要水质指标的影响较大. 展开更多
关键词 绝对主成分 多元线性回归 污染源解析 受体模型 高原湖泊
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两种国际肺癌患者生活质量量表EORTC QLQ-LC43与FACT-L的比较 被引量:57
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作者 游捷 施志明 张娴静 《中国癌症杂志》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期364-370,共7页
背景与目的:生活质量量表是生活质量评价的工具。选择恰当的量表是临床研究中首先遇到的问题。国内外对此方面进行的研究甚少。本研究采用多种统计学方法对临床应用广泛的欧洲癌症研究和治疗组织肿瘤患者生存质量量表(EORTC QLQ-LC43)... 背景与目的:生活质量量表是生活质量评价的工具。选择恰当的量表是临床研究中首先遇到的问题。国内外对此方面进行的研究甚少。本研究采用多种统计学方法对临床应用广泛的欧洲癌症研究和治疗组织肿瘤患者生存质量量表(EORTC QLQ-LC43)和癌症治疗功能性量表(FACT-L)两种国际肺癌患者生活质量量表进行对比,以期为临床研究中生活质量量表的选用提供参考。方法:采用EORTC QLQ-LC43和FACT-L量表对125例肺癌患者进行临床调查,以所获临床数据为基础,采用多种统计学方法如Pearson相关检验、典型相关检验、多元线性回归等进行分析;同时对两种量表的一般形式如框架、条目形式数量、内容等进行比较。结果:量表在长度、等级类型、时间框架均相似,条目结构亦都相似。两种量表均含有测量生理、情感、功能和社会等方面的条目。但也有各自独有的条目。Pearson相关检验显示,两种量表相应模块的相关系数在0.331至0.664之间;典型相关分析得到了4个具显著统计学意义的典型相关变量,典型相关系数为0.87至0.26,冗余度为41%。多元线性回归分析显示,EORTC QLQ-LC43各模块被FACT-L解释的比例在0.531至0.766之间,FACT-L各模块被EORTC QLQ-LC43解释的比例在0.537至0.823间(除了医师关系模块),并且相应模块的解释比例在总的解释比例中占到50%至90%。结论:虽然两种量表间有一定的重叠,但两种量表涉及生活质量的不同方面。其次两种量表的相应领域虽然具有相同的名称,但并无直接的可比性。另外两种量表不能互相替代,对两种量表所得结论进行直接比较可能是不可取的。对临床应用而言(如两种治疗方案的比较),两种量表均适用。但各有其特点,应根据不同研究目的选用。 展开更多
关键词 生活质量量表 EORTC QLQ-LC43 FACT-L 比较 Pearson相关检验 典型相关 多元线性回归
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基于GIS的特色经济作物种植适宜性评价系统 被引量:42
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作者 唐嘉平 刘钊 《农业系统科学与综合研究》 CSCD 北大核心 2002年第1期9-12,共4页
种植适宜性评价的目的是在充分评价土地潜力的基础上 ,合理利用自然资源 ,进而优化生产布局。GIS技术是正在被广泛应用并具有强大空间分析能力的高新技术 ,与种植适宜性评价模型结合 ,可充分发挥地图化表现和空间分析能力。本研究以ArcV... 种植适宜性评价的目的是在充分评价土地潜力的基础上 ,合理利用自然资源 ,进而优化生产布局。GIS技术是正在被广泛应用并具有强大空间分析能力的高新技术 ,与种植适宜性评价模型结合 ,可充分发挥地图化表现和空间分析能力。本研究以ArcView为GIS工具 ,建立了基于多元线性回归算法的种植适宜性评价系统。并以澜沧江下游地区 96个乡 (镇 )为基本评价单元 ,对 14种热带特色经济作物进行了评价 ,生成了相应的专题地图 ,对种植适宜性的空间分布规律进行了分析。表 2 ,图 3,参 3。 展开更多
关键词 地理信息系统 GIS 热带特色经济作物 种植适宜性评价 多元线性回归
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基于多元线性回归模型的东北地区需水量分析 被引量:54
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作者 周晨 冯宇东 +2 位作者 肖匡心 韩珊 董颖 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第1期118-123,共6页
多元线性回归模型在社会、经济、技术以及众多自然科学研究领域中已被广泛使用,某个地区需水量应与该地区多种因素有关,故选取东北地区的GDP、水库蓄水总量、人均可支配收入、城市绿地面积和工业用水量等5个因素,借助MATLAB软件阐明了... 多元线性回归模型在社会、经济、技术以及众多自然科学研究领域中已被广泛使用,某个地区需水量应与该地区多种因素有关,故选取东北地区的GDP、水库蓄水总量、人均可支配收入、城市绿地面积和工业用水量等5个因素,借助MATLAB软件阐明了多元线性回归模型在东北地区需水量分析中的应用.并通过皮尔森相关性检验、拟合优度检验、F检验、t检验和残差分析的方法对模型进行优化,得到了准确可靠的多元线性回归模型,此模型具有拟合程度高、简易、直观等优势,为多元线性回归模型在需水量分析中的应用提供了有力参考. 展开更多
关键词 需水量 东北地区 多元线性回归 模型检验
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二次模态分解组合DBiLSTM-MLR的综合能源系统负荷预测 被引量:52
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作者 陈锦鹏 胡志坚 +3 位作者 陈纬楠 高明鑫 杜一星 林铭蓉 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2021年第13期85-94,共10页
用户级综合能源系统多元负荷存在随机性、波动性相对更大的特点,现有预测方法不能得到很好的预测效果。为此提出一种基于核主成分分析(KPCA)、二次模态分解、深度双向长短期记忆(DBiLSTM)神经网络和多元线性回归(MLR)的多元负荷预测模... 用户级综合能源系统多元负荷存在随机性、波动性相对更大的特点,现有预测方法不能得到很好的预测效果。为此提出一种基于核主成分分析(KPCA)、二次模态分解、深度双向长短期记忆(DBiLSTM)神经网络和多元线性回归(MLR)的多元负荷预测模型。首先,运用自适应噪声的完全集合经验模态分解分别对电、冷、热负荷进行本征模态分解,对分解得到的强非平稳分量运用变分模态分解进行再次分解。然后,运用KPCA对天气、日历规则特征集提取主成分实现数据降维;将分解得到的非平稳、平稳分量结合特征集主成分分别用DBiLSTM神经网络、MLR进行预测。最后,将预测结果进行重构得到最终预测结果。通过实际算例分析可知,与其他模型相比,所提模型具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 多元负荷预测 深度双向长短期记忆 二次模态分解 核主成分分析 多元线性回归
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