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10.3969/j.issn.1673-629X.2019.07.023

基于张量偏最小二乘法的高维输出预测模型

引用
针对输出为高维数据的预测问题,构建了一种基于张量偏最小二乘法的预测模型.该模型的输入和输出均为张量,可在不进行数据降维操作的前提下对多个输出同时预测.该方法以偏最小二乘法为基础,引入逐块Tucker分解和高阶奇异值分解,通过对输入和输出变量的分析,提取同时包含二者最大信息的潜在变量并计算残差,再通过残差计算新的潜在变量,循环直到残差小于给定范围为止.实验数据来源于心脏传导系统在正常和急性高糖环境下采集的电生理信息,通过最大正振幅、最大负振幅、频率、单次信号持续时间四个维度的输入同时预测急性高糖的浓度和作用时间,并将预测结果与传统的多向偏最小二乘法和多维偏最小二乘法相比较.实验结果表明,基于张量偏最小二乘法的预测模型预测精度最高.

预测模型、高维输出、张量、偏最小二乘法、心脏电生理信息

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TP399(计算技术、计算机技术)

陕西省自然科学基础研究计划2017JQ6075;中央高校基本科研业务费专项资金300102328103

2019-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

114-118,123

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1673-629X

61-1450/TP

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2019,29(7)

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