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文章基本信息

  • 标题:Predicción de Múltiples Puntos de Series de Tiempo Utilizando Support Vector Machines
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  • 作者:E. Bautista Thompson ; E. Guzmán Ramírez ; Jesús Figueroa Nazuno
  • 期刊名称:Computación y Sistemas
  • 印刷版ISSN:1405-5546
  • 出版年度:2004
  • 卷号:7
  • 期号:3
  • 页码:148-155
  • 语种:Spanish
  • 出版社:Instituto Politécnico Nacional
  • 摘要:Se presenta la evaluación de la predicción de múltiples puntos de series de tiempo, mediante un corrimiento de ventana para Support Vector Machines (SVM) con dos funciones de kernel distintas (lineal y con base radial). Para la evaluación se utilizó un conjunto de treinta series de diferente origen y comportamiento dinámico. Se encuentra que la SVM posee una buena capacidad para ajustarse a las diferentes dinámicas de las series de tiempo y presenta un buen desempeño para la predicción de los primeros puntos de las series utilizando la función de kernel radial, a pesar del proceso de expansión del error de predicción.
  • 其他摘要:This paper presents the evaluation of the forecasting for multiple points in time series, by means of Support Vector Machines (SVM) with a shifting window and two different kernel functions (linear and radial basis). The evaluation was made with a set of 30 time series from different origins and dynamics. The results show that SVM has a good capability for the adaptation to different time series dynamics, and also presents a good performance for the forecasting of the first points of the time series using the radial basis kernel function, in spite of the expansion of the forecast error.
  • 关键词:Kernel Functions for SVM; Time Series Forecasting; Support Vector Machines;Funciones de Kernel para SVM; Predicción de series de tiempo; Support Vector Machines
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