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社区首页 >专栏 >R语言神经网络模型预测多元时间序列数据可视化|附代码数据

R语言神经网络模型预测多元时间序列数据可视化|附代码数据

原创
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拓端
发布2023-07-21 12:13:05
2950
发布2023-07-21 12:13:05
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文章被收录于专栏:拓端tecdat

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32198

最近我们被客户要求撰写关于神经网络的研究报告,包括一些图形和统计输出。

多元时间序列建模一直是吸引了来自经济,金融和交通等各个领域的研究人员的主题 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** )。

多元时间序列预测的一个基本假设是,其变量相互依赖。

在本文中,我们专门针对客户的多元时间序列数据设计了神经网络框架,拟合单隐层神经网络,可能存在跳跃层连接。

查看数据

其中Y为因变量,时间、Y1、Y2为自变量。

读取数据

代码语言:javascript
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data=read.xlsx("my data.xlsx")  
  
head(data)

建立神经网络模型

建立单隐藏层神经网络,size参数可以确定隐藏层的节点数量,maxit控制迭代次数。

代码语言:javascript
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require(nnet)

## Loading required package: nnet

 #设置因变量  
  y=data$Y  
#  y<-data.frame((y-min(y))/(max(y)-min(y)))  
 names(y)<-'y'

绘制拟合数据

预测未来的20年数据

代码语言:javascript
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foreY1=0  
   
   foreY1=predict(mod2,data.frame(T=foreyear)  )

预测新变量

代码语言:javascript
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datanew= data.frame(T=foreyear,Y1=foreY1,Y2=foreY2)

绘制未来20年的时间序列

代码语言:javascript
复制
pre=ts(pre,start = c(2015),f=1)
 
###############################绘制未来20年的时间序列
plot(pre, axes = F,col=2,type="l")
axis(side = 1 ,col=10)

本文选自《R语言神经网络模型预测多元时间序列数据可视化》。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

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