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小波变换—BP 神经网络的农产品价格预测研究
引用本文:刘合兵,韩晶晶,席磊※. 小波变换—BP 神经网络的农产品价格预测研究[J]. 中国农业信息, 2019, 31(6): 85-92
作者姓名:刘合兵  韩晶晶  席磊※
作者单位:河南农业大学信息与管理科学学院,郑州450002,河南农业大学信息与管理科学学院,郑州450002,河南农业大学信息与管理科学学院,郑州450002
基金项目:河南省重大科技专项(171100110600-01);河南省现代农业产业技术体系(S2010-01-G04)
摘    要:【目的】农产品价格变动关乎国计民生,由于农产品的价格受到多方面因素的共同影响,其价格预测也一直是研究中的难点。只有充分分析农产品价格的变化趋势才能提高价格预测精度,更好地指引农产品产业健康发展。【方法】文章以菠菜、大白菜、番茄、辣椒和马铃薯5种蔬菜为研究对象,基于2013年1月至2018年12月共72组月度价格数据,研究农产品价格变动趋势,并基于小波变换和BP神经网络构建农产品价格组合预测模型。首先利用小波变换对价格进行db5的3尺度分解,其次采用BP神经网络模型对分解出的趋势部分和细节部分分别进行预测,最后对各分量的预测结果进行组合重构。【结果】采用预测精度指标对5种蔬菜的价格预测结果进行评价分析,其平均绝对误差最小值为0.083元/kg,平均百分比误差最小为3.95%,均方根误差最小值为0.102。【结论】将小波变换和BP神经网络结合起来的组合预测模型具有较好的农产品价格预测性能,该组合方法能适应多种蔬菜的价格预测,具有普适性。但农产品价格波动幅度和强度会对该模型的预测精度产生影响。

关 键 词:小波变换  BP 神经网络  农产品  价格预测
收稿时间:2019-10-23

Agricultural product price forecast based on wavelet transform and BP neural network
Abstract:
Keywords:
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