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【2h】

Pre-processing inputs for optimally-configured time-delay neural networks

机译:预处理输入以优化配置的延时神经网络

摘要

A procedure for pre-processing non-stationary time series is proposed for modelling with a time-delay neural network (TDNN). The procedure stabilises the mean of the series and uses a fast Fourier transform to determine the TDNN input size. Results of applying this procedure on five well-known data sets are compared with existing hybrid neural network techniques, demonstrating improved prediction performance.
机译:提出了一种用于处理非平稳时间序列的预处理程序,以利用时延神经网络(TDNN)进行建模。该过程可稳定级数的平均值,并使用快速傅里叶变换来确定TDNN输入大小。将在五个众所周知的数据集上应用此过程的结果与现有的混合神经网络技术进行了比较,证明了改进的预测性能。

著录项

  • 作者单位
  • 年度 2005
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
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