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灰色自忆性组合预测拓展模型及应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 选题背景与研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状及评述第14-27页
        1.2.1 灰色预测理论第14-22页
        1.2.2 动力系统自忆性原理第22-25页
        1.2.3 灰色自忆性组合预测方法第25-27页
    1.3 研究内容、方法及技术路线第27-29页
        1.3.1 研究内容第27-29页
        1.3.2 研究方法第29页
        1.3.3 技术路线第29页
    1.4 模型适用范围第29-30页
    1.5 本章小结第30-31页
第二章 自忆性预测方法的基本理论第31-37页
    2.1 自忆性原理的基础知识第31-35页
    2.2 自忆性原理的哲理和适用范围第35-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 适合非线性特征的灰色GM(1,1)幂自忆性组合预测模型及应用研究第37-54页
    3.1 适合非线性特征的灰色GM(1,1)幂模型及其基本特性第37-40页
    3.2 灰色GM(1,1)幂模型与自忆性原理的耦合构建第40-44页
        3.2.1 组合建模步骤第40-42页
        3.2.2 模型精度检验第42-43页
        3.2.3 建模流程设计第43-44页
    3.3 实例分析第44-53页
        3.3.1 港口货物吞吐量预测第44-48页
        3.3.2 高中升学率预测分析第48-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 两种特殊类型下单变量的灰色自忆性组合预测模型及应用研究第54-72页
    4.1 含时间幂次项的灰色GM(1,1,tφ)自忆性组合预测模型第54-61页
        4.1.1 灰色GM(1,1,tφ)模型及其基本特性第54-56页
        4.1.2 灰色GM(1,1,tφ)自忆性模型的耦合构建第56-57页
        4.1.3 软土地基沉降预测第57-61页
    4.2 适合近似非齐次指数特征的灰色NGM(1,1,k)自忆性组合预测模型第61-71页
        4.2.1 灰色NGM(1,1,k)模型及其基本特性第61-62页
        4.2.2 灰色NGM(1,1,k)自忆性模型的耦合构建第62-63页
        4.2.3 能源消费预测分析第63-71页
    4.3 本章小结第71-72页
第五章 多变量系统的灰色自忆性组合预测模型及应用研究第72-88页
    5.1 基于自忆性原理的多变量MGM(1,m)耦合系统模型构建分析第72-77页
        5.1.1 多变量间的灰关联分析第72-73页
        5.1.2 灰色多变量MGM(1,m)模型及其基本特性第73-75页
        5.1.3 多变量MGM(1,m)自忆性耦合系统模型第75-77页
    5.2 实例分析第77-87页
        5.2.1 路基沉降预测第78-83页
        5.2.2 基坑变形预测第83-87页
    5.3 本章小结第87-88页
第六章 基于区间灰数信息的灰色预测模型及应用研究第88-102页
    6.1 基于标准区间灰数的发展带离散DDGM预测模型第88-93页
        6.1.1 区间灰数的标准化形式第89页
        6.1.2 发展带离散DDGM预测模型构建分析第89-92页
        6.1.3 算例分析第92-93页
    6.2 基于合成灰数灰度的区间灰数自忆性预测模型第93-101页
        6.2.1 基于合成灰数灰度的区间灰数第94-95页
        6.2.2 区间灰数的自忆性预测模型构建第95-98页
        6.2.3 算例分析第98-101页
    6.3 本章小结第101-102页
第七章 灰色自忆性组合预测模型在医药卫生领域中的应用研究第102-117页
    7.1 灰色理论在医药卫生领域中的研究现状第102-104页
    7.2 灰色GM(1,1)自忆性组合模型在传染病发病率预测上的应用研究第104-111页
    7.3 灰色GM(1,1)幂自忆性组合模型在血药浓度预测上的应用研究第111-116页
    7.4 本章小结第116-117页
第八章 总结与展望第117-120页
    8.1 研究结论第117-118页
    8.2 主要创新点第118页
    8.3 研究展望第118-120页
参考文献第120-136页
致谢第136-138页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第138-140页

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