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自适应粒子群最小二乘支持向量机在铁路货运量预测中的应用

         

摘要

针对铁路货运量与其影响因素间的复杂非线性关系,建立自适应粒子群最小二乘支持向量机(APSO-LSSVM)模型用于铁路货运量预测研究,利用最小二乘支持向量机的优良特性预测铁路货运量,并采用自适应粒子群算法优化选择LSSVM的参数.通过对我国铁路货运量的实例分析检验APSO-LSSVM模型的预测性能.结果表明,APSO-ISSVM模型有效地预测了我国铁路货运量,具有较高的预测精度及较快的收敛速度.

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