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System and method for modeling non-stationary time series using a non-parametric demand profile

机译:使用非参数需求曲线为非平稳时间序列建模的系统和方法

摘要

A non-stationary time series model using a likelihood function as a function of input data, base demand parameters, and time dependent parameter. The likelihood function may represent any statistical distribution. The likelihood function uses a prior probability distribution to provide information external to the input data and is used to control the model. In one embodiment the prior is a function of adjacent time periods of the demand profile. The base demand parameters and time dependent parameter are solved using a multi-diagonal band matrix. The solution of base demand parameters and time dependent parameter involves making estimates thereof in an iterative manner until the base demand parameters and time dependent parameter each converge. A non-stationary time series model is provided from an expression using the solution of the base demand parameters and time dependent parameter. The non-stationary time series model provides a demand forecast as a function of time.
机译:使用似然函数作为输入数据,基本需求参数和时间相关参数的函数的非平稳时间序列模型。似然函数可以表示任何统计分布。似然函数使用先验概率分布来提供输入数据外部的信息,并用于控制模型。在一个实施例中,先验是需求曲线的相邻时间段的函数。基本需求参数和时间相关参数使用多对角带矩阵求解。基本需求参数和时间相关参数的解决方案涉及以迭代方式对其进行估计,直到基本需求参数和时间相关参数各自收敛。使用基本需求参数和时间相关参数的解决方案,从表达式中提供了一个非平稳时间序列模型。非平稳时间序列模型提供了作为时间函数的需求预测。

著录项

  • 公开/公告号US2005234718A1

    专利类型

  • 公开/公告日2005-10-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 KENNETH J. OUIMET;DENIS MALOV;

    申请/专利号US20050064874

  • 发明设计人 DENIS MALOV;KENNETH J. OUIMET;

    申请日2005-02-23

  • 分类号G10L15/12;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 22:24:46

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