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A multivariate neural forecasting modeling for air transport - Preprocessed by decomposition: A Brazilian application

机译:航空运输的多元神经预测模型-分解预处理:巴西应用

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摘要

An artificial neural forecasting model is developed for air transport passenger analysis. It uses a preprocessing method that decomposes information to reveal relevant features from the data. It is found that neural processing outperforms the traditional econometric approach and offers generalization on time series behavior, even where there are only small samples.
机译:建立了航空运输旅客分析的人工神经预测模型。它使用一种预处理方法,该方法可以分解信息以揭示数据中的相关特征。研究发现,即使只有很少的样本,神经处理也优于传统的计量经济学方法,并且可以对时间序列行为进行概括。

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