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  1. 基于贝叶斯估计的路基沉降时间序列分析模型

  2. 对于非平稳路基沉降时间序列,利用差分算法使其平稳化,并结合ACF-PACF数据统计特性建立了AR(P)模型。针对传统最小二乘参数估计存在不足的问题,采用基于Win BUGS软件和MCMC算法的贝叶斯参数估计法,很好地解决了最小二乘算法对样本数量和质量要求过高的问题。工程实例分析表明:基于贝叶斯参数估计的时间序列预测模型优于最小二乘估计的时间序列预测模型,具有借鉴意义。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-09
    • 文件大小:253952
    • 提供者:weixin_38624332