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基于径向基函数网络的混沌时间序列分析

         

摘要

给出了基于径向基函数网络的混沌时间序列预测的方法。利用非线性自回归移动平均(NARMAX) 模型对非线性时间序列进行辨识并给出基于动态径向基函数(RBF) 网络的辨识算法。将这一方法应用到Henon 映射的混沌时间序列的嵌入维估计及我国股票市场的混沌现象的实证研究,得到理想的结果。文章最后指出了进一步的研究方向。

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