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基于EMD-SVM的江水浊度预测方法研究

王军栋; 齐维贵 电子学报 2009年第10期

摘要:针对江水浊度序列宽频、非线性、非平稳的特点,将经验模态分解(EMD)和支持向量机(SVM)回归方法引入浊度预测领域,建立了基于EMD-SVM的浊度预测模型.通过EMD分解,将原始非平稳的浊度序列分解为若干固有模态分量(IMF),根据各IMF序列的特点,选择不同的参数对各IMF序列进行预测,最后合成原始序列的预测值.将该方法应用于实际浊度预测,并与径向基神经网络(RBF)预测及单独支持向量机回归预测结果进行比较,仿真结果表明该方法预测精度有明显提高.

关键词:浊度预测经验模态分解支持向量

单位:哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院; 黑龙江哈尔滨150001

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