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71 0
2025-10-06
Python
实现基于
VMD-NRBO-Transformer-BIGRU
变分模态分解(
VMD)结合牛顿
-拉夫逊优化算法(
NRBO
)优化Transformer-BIGRU
模型多变量时间序列预测的详细项目实例
更多详细内容可直接联系博主本人
或者访问对应标题的完整博客或者文档下载页面(含完整的程序,
GUI设计和代码详解)
随着现代社会信息技术的快速发展,海量的多变量时间序列数据在各行各业中被广泛产生和应用。比如金融市场的股票价格、工业生产过程中的传感器数据、智能交通系统的流量数据以及气象监测的环境参数等,均表现为多变量时间序列的形式。这些数据具有复杂的动态变化和强烈的非线性特征,同时受到噪声干扰和外部因素的影响,给准确的预测带来了极大的挑战。传统的时间序列预测方法,如自回归模型(AR)、移动平均模型(MA)等,因其建模能力有限,难以捕捉复杂的时序依赖关系,难以满足实际需求。近年来,深度学习技术,尤其是基于循环神经网络(RNN)和Transformer架构的模型,因其强大的特征提取和序列建模能力,成为时间序列预测的热点方向。然而,深度模型的训练过程常常面临数据噪声干扰和模型 ...
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