基于粗集和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、商品銷(xiāo)售是一個(gè)高度復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng),其變化規(guī)律即有一定的自身的趨勢(shì)性,又受政治的、經(jīng)濟(jì)的、心理的諸多因素的影響。建立在數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)定量預(yù)測(cè)方法在對(duì)銷(xiāo)售市場(chǎng)的研究中面臨著許多困難,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有自組織、自適應(yīng)等特點(diǎn),能自動(dòng)從歷史數(shù)據(jù)中提取有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的知識(shí),因而非常適用于解決銷(xiāo)售預(yù)測(cè)領(lǐng)域中的一些問(wèn)題,已有大量的仿真結(jié)果表明,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在銷(xiāo)售預(yù)測(cè)應(yīng)用中有一定的實(shí)用性。 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是利用非線性映射的思想和并行處理的方法,用本

2、身結(jié)構(gòu)表達(dá)輸入與輸出關(guān)系知識(shí)的隱函數(shù)編碼,輸入空間與輸出空間的映射關(guān)系是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不斷學(xué)習(xí)、調(diào)整、最后得到網(wǎng)絡(luò)的特定結(jié)構(gòu)表達(dá),實(shí)現(xiàn)有導(dǎo)師學(xué)習(xí)。但其一般不能處理具有語(yǔ)義形式的輸入,并且不能簡(jiǎn)化信息空間維數(shù),當(dāng)輸入信息空間維數(shù)規(guī)模較大時(shí),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、訓(xùn)練時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。粗集理論基于屬性依賴性、約簡(jiǎn)、核、規(guī)則提取和可辨識(shí)矩陣等概念,實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)的預(yù)處理,去除冗余屬性和冗余樣本,壓縮信息空間維數(shù),精簡(jiǎn)知識(shí)系統(tǒng),論文在分析研究這兩種方法的基礎(chǔ)上,

3、提出了一種基于粗集理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)模型。粗集可以作為前置系統(tǒng)從商品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中挖掘出影響銷(xiāo)售的幾種較重要的屬性。在不降低數(shù)據(jù)一致性的前提下,最終得到盡可能精簡(jiǎn)的屬性集。以此盡可能地減少神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,而又不影響網(wǎng)絡(luò)對(duì)事件的檢測(cè)能力。從而減少神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜度和訓(xùn)練時(shí)間,提高預(yù)測(cè)的速度和精度。論文將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與粗集理論相結(jié)合,這種基于粗集理論的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和學(xué)習(xí)算法具有學(xué)習(xí)速度快、容錯(cuò)能力較強(qiáng)、在提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)精度的同時(shí)降低了學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)。為

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