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Voting prediction using new spatiotemporal interpolation methods

机译:使用新的时空内插方法进行投票预测

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摘要

Most spatial and spatiotemporal interpolation methods give back a surface function as the result. Instead of that we consider interpolation methods that yield a single value as the final result. Voting prediction is a natural example that requires this type of spatiotemporal interpolation, because the final result is the total percentage vote for a party or candidate. We propose a new spatiotemporal interpolation method for voting prediction and similar problems. The approach can also be used in election data verification for effective government. We test the new method using USA presidential election data from the states of California, Florida, and Ohio between 1972 and 2004. The experimental results show that our method can produce comparatively precise predictions (e.g., the difference between prediction and actual result is 1.09% for Florida in 2004).
机译:大多数空间和时空插值方法都会返回表面函数。取而代之的是,我们考虑将单个结果作为最终结果的插值方法。 投票预测是需要这种时空插值的自然示例,因为最终结果是政党或候选人的总投票百分比。我们提出了一种新的时空插值方法,用于投票预测和类似问题。该方法还可用于有效政府的选举数据验证。我们使用1972年至2004年之间来自美国加利福尼亚州,佛罗里达州和俄亥俄州的美国总统选举数据对新方法进行了测试。实验结果表明,该方法可以产生相对精确的预测(例如,预测结果与实际结果之间的差异为1.09%于2004年在佛罗里达州成立)。

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