混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)理論與方法

出版時(shí)間:2007-5  出版社:中國(guó)水利水電  作者:韓敏  頁(yè)數(shù):261  字?jǐn)?shù):232000  
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內(nèi)容概要

本書(shū)從混沌學(xué)的基本概念出發(fā)介紹混沌信號(hào)噪聲濾除方法,重點(diǎn)論述了具有混沌特性時(shí)間序列的預(yù)測(cè)方法。針對(duì)一些實(shí)際問(wèn)題,給出了多個(gè)實(shí)際混沌系統(tǒng)預(yù)測(cè)研究的算例,希望能對(duì)感興趣的讀者有所幫助。    本書(shū)可以作為相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科生、研究生以及研究人員的參考書(shū),在內(nèi)容上力求做到理論完整、推算翔實(shí),在寫(xiě)作上力求做到深入淺出、通俗易懂,使其具有良好的可讀性,以方便讀者對(duì)書(shū)中內(nèi)容的理解和應(yīng)用。

作者簡(jiǎn)介

韓敏,朝鮮族,工學(xué)博士。大連理工大學(xué)教授,博士研究生導(dǎo)師,九三學(xué)社社員。兼任中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)青年工作委員會(huì)副主任委員,遼寧省系統(tǒng)仿真學(xué)會(huì)理事.中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)科普工作委員會(huì)委員。1978年考入大連理工大學(xué)(原大連工學(xué)院)電子系學(xué)習(xí),1982年獲得學(xué)士學(xué)位,通

書(shū)籍目錄

前言第1章 緒論 1.1 混沌理論的起源和發(fā)展 1.2 混沌的定義和基本概念  1.2.1 Li-Yorke(李天巖—約克)的混沌定義  1.2.2 Devaney的混沌定義 1.3 混沌運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)以及分類(lèi)  1.3.1 混沌運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)  1.3.2 混沌的分類(lèi) 1.4 混沌的研究意義  1.4.1 混沌學(xué)研究對(duì)現(xiàn)代化科學(xué)發(fā)展產(chǎn)生的巨大影響  1.4.2 混沌學(xué)研究革新了經(jīng)典的科學(xué)觀與方法論 1.5 常見(jiàn)的混沌現(xiàn)象  1.5.1 物理學(xué)中混沌現(xiàn)象  1.5.2 震蕩化學(xué)反應(yīng)   1.5.3 生物系統(tǒng)的自組織現(xiàn)象  1.5.4 非平衡的宇宙   1.5.5 大氣運(yùn)動(dòng)和氣候的復(fù)雜性 1.6 混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)應(yīng)用例子  1.6.1 混沌時(shí)間序列方法在徑流預(yù)報(bào)中的應(yīng)用  1.6.2 混沌時(shí)間序列方法在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用  1.6.3 混沌時(shí)間序列方法在通信信號(hào)調(diào)制識(shí)別中的應(yīng)用  1.6.4 電力負(fù)荷時(shí)間序列混沌特性的短期負(fù)荷預(yù)測(cè)  1.7 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第2章 奇異吸引子特征及分析方法 2.1 引言  2.1.1 耗散系統(tǒng)  2.1.2 吸引子  2.1.3 相空間和狀態(tài)空間  2.1.4 初值敏感性 2.2 混沌識(shí)別  2.2.1 Lyapunov指數(shù)  2.2.2 Kolmogorov熵與拓?fù)潇亍 ?.2.3 關(guān)聯(lián)維數(shù)  2.2.4 功率譜  2.2.5 Poincare截面  2.2.6 分形與分維 2.3 混沌序列相空間重構(gòu)理論  2.3.1 嵌入維數(shù)的確定  2.3.2 嵌入延遲的確定  2.3.3 嵌入窗寬的確定 2.4 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第3章 混沌信號(hào)噪聲平滑方法 3.1 引言 3.2 預(yù)備知識(shí)  3.2.1 測(cè)量噪聲和動(dòng)力學(xué)噪聲  3.2.2 噪聲水平和信噪比  3.2.3 去噪效果的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)  3.3 基于模型逼近技術(shù)的去噪方法  3.3.1 簡(jiǎn)單局部平均去噪方法  3.3.2 改進(jìn)的非線性局部平均去噪方法  3.3.3 全局逼近去噪方法 3.4 小波理論及其在混沌時(shí)間序列中的噪聲平滑研究  3.4.1 小波變換與相空間重構(gòu)  3.4.2 常規(guī)小波變換噪聲平滑方法  3.4.3 改進(jìn)的小波變換噪聲平滑方法 3.5 基于奇異譜和主分量分析的去噪方法 3.6 基于局部投影噪聲平滑的方法  3.6.1 噪聲水平估計(jì)方法  3.6.2 子空間維數(shù)的動(dòng)態(tài)選取  3.6.3 局部投影噪聲平滑方法的實(shí)現(xiàn)步驟及仿真結(jié)果  3.6.4 一種基于局部投影噪聲平滑的優(yōu)化方法 3.7 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第4章 混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè) 4.1 引言 4.2 全局預(yù)測(cè)法 4.3 局域預(yù)測(cè)法  4.3.1 零階局域預(yù)測(cè)  4.3.2 加權(quán)零階局域預(yù)測(cè)  4.3.3 一階局域預(yù)測(cè)  4.3.4 局域非線性預(yù)測(cè)法  4.3.5 基于最大Lyapunov指數(shù)的預(yù)測(cè)方法 4.4 自適應(yīng)預(yù)測(cè)模型  4.4.1 Volterra級(jí)數(shù)自適應(yīng)預(yù)測(cè)模型  4.4.2 基于Sigmokl函數(shù)的Volterra自適應(yīng)濾波器 4.5 重構(gòu)系統(tǒng)方程非線性自適應(yīng)預(yù)測(cè)方法  4.5.1 基于序列昆沌特性參數(shù)的初始狀態(tài)選擇方法  4.5.2 典型混沌系統(tǒng)  4.5.3 重構(gòu)系統(tǒng)方程混沌自適應(yīng)預(yù)測(cè)方法  4.5.4 重構(gòu)系統(tǒng)方程混沌自適應(yīng)預(yù)測(cè)方法的特點(diǎn) 4.6 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第5章 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法 5.1 引言 5.2 基于前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法  5.2.1 多層感知機(jī)方法  5.2.2 徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)方法   5.2.3 前饋網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè) 5.3 基于自組織特征映射的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法  5.3.1 自組織特征映射的模型結(jié)構(gòu)  5.3.2 自組織特征映射的學(xué)習(xí)算法  5.3.3 自組織特征映射應(yīng)用于混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè) 5.4 基于核方法和支持向量機(jī)的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法  5.4.1 核方法和統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論  5.4.2 支持向量機(jī)(回歸)方法  5.4.3 最小二乘支持向量機(jī)方法  5.4.4 核方法和支持向量機(jī)應(yīng)用于混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè) 5.5 基于有限脈沖響應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法  5.5.1 有限脈沖響應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)  5.5.2 有限脈沖響應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法   5.5.3 有限脈沖響應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè) 5.6 基于多重分支時(shí)間延遲遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)方法  5.6.1 混沌相空間重構(gòu)理論與時(shí)間延遲神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)  5.6.2 多重分支時(shí)間延遲神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)  5.6.3 多重分支時(shí)間延遲神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的逼近能力  5.6.4 多重分支時(shí)間延遲神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)方法的特點(diǎn) 5.7 基于儲(chǔ)備池的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法  5.7.1 基于儲(chǔ)備池的非線性系統(tǒng)辨識(shí)原理  5.7.2 基于儲(chǔ)備池的混沌時(shí)間序列的迭代預(yù)測(cè)方法  5.7.3 基于儲(chǔ)備池的混沌時(shí)問(wèn)序列的直接預(yù)測(cè)方法  5.7.4 基于儲(chǔ)備池的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法的特點(diǎn) 5.8 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第6章 混沌序列預(yù)測(cè)仿真實(shí)例 6.1 預(yù)測(cè)性能指標(biāo) 6.2 應(yīng)用回聲狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)(ESN)學(xué)習(xí)蔡氏電路實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) 6.3 月太陽(yáng)黑子混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)仿真  6.3.1 重構(gòu)系統(tǒng)方程非線性自適應(yīng)預(yù)測(cè)月太陽(yáng)黑子  6.3.2 應(yīng)用遞歸預(yù)測(cè)器網(wǎng)絡(luò)(RPNN)對(duì)月太陽(yáng)黑子混沌預(yù)測(cè)仿真 6.4 黃河年徑流復(fù)雜混沌系統(tǒng)的仿真研究  6.4.1 黃河年徑流時(shí)間序列混沌特性分析  6.4.2 黃河年徑流序列模型重構(gòu)和預(yù)測(cè)研究  6.5 小結(jié)參考文獻(xiàn)

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