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面向不确定物流需求的改进GM-BPNN组合预测方法
被引量:
9
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作者
黄建华
张迪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第16期26-29,共4页
在面对具有突变性、不稳定性以及非线性等特征的区域物流需求预测问题时,传统的时间序列、BPNN、GM-BPNN等预测方法在拟合物流需求曲线上存在缺陷,文章提出了改进GM-BPNN组合预测方法,利用ARIMA和遗传算法(GA)分别改进GM(1,1)和BPNN,根...
在面对具有突变性、不稳定性以及非线性等特征的区域物流需求预测问题时,传统的时间序列、BPNN、GM-BPNN等预测方法在拟合物流需求曲线上存在缺陷,文章提出了改进GM-BPNN组合预测方法,利用ARIMA和遗传算法(GA)分别改进GM(1,1)和BPNN,根据有效度确定加权系数并构建线性组合模型,并以浙江、广东、江苏进行实例验证。结果表明,相比传统时间序列、BPNN、多元回归、GM-BPNN等预测方法,改进的GM-BPNN组合预测方法提高了物流需求预测的精确度。
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关键词
区域物流需求预测
改进
gm
-
bpnn
ARIMA
遗传算法
组合预测
下载PDF
职称材料
题名
面向不确定物流需求的改进GM-BPNN组合预测方法
被引量:
9
1
作者
黄建华
张迪
机构
福州大学经济与管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第16期26-29,共4页
基金
国家社会科学基金一般项目(20BGL003)。
文摘
在面对具有突变性、不稳定性以及非线性等特征的区域物流需求预测问题时,传统的时间序列、BPNN、GM-BPNN等预测方法在拟合物流需求曲线上存在缺陷,文章提出了改进GM-BPNN组合预测方法,利用ARIMA和遗传算法(GA)分别改进GM(1,1)和BPNN,根据有效度确定加权系数并构建线性组合模型,并以浙江、广东、江苏进行实例验证。结果表明,相比传统时间序列、BPNN、多元回归、GM-BPNN等预测方法,改进的GM-BPNN组合预测方法提高了物流需求预测的精确度。
关键词
区域物流需求预测
改进
gm
-
bpnn
ARIMA
遗传算法
组合预测
Keywords
regional
logistics
demand
forecasting
improved
gm
-
bpnn
ARIMA
genetic
algorithm
combined
forecasting
分类号
F252.21 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向不确定物流需求的改进GM-BPNN组合预测方法
黄建华
张迪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022
9
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