[发明专利]一种多影响因素下商品需求信息预测方法有效

专利信息
申请号: 201310656936.5 申请日: 2013-12-06
公开(公告)号: CN103617459A 公开(公告)日: 2014-03-05
发明(设计)人: 李敬泉 申请(专利权)人: 李敬泉
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 李玉平
地址: 210093 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种多影响因素下商品需求信息预测方法,首先,对历史数据进行收集。其次,对数据进行处理,形成训练的样本集,处理过程包括对数据进行平滑处理,剔除奇异值,对各种影响因素进行模糊化处理以及对数据进行归一化处理,防止数据计算溢出。然后,将形成的训练样本集放入支持向量机中进行学习,将预测算法中的参数调整到最优值。把有预测需求的节点的外部信息输入到模糊处理系统中去,得到要预测的信息。本发明综合考虑多种影响商品信息的因素,并将各因素对于商品信息的影响进行定量化的处理,较好的解决了传统预测算法中忽略外部信息的缺点,能够实现预测算法的整体最优化,从而能够方便人们对于商品信息有更准确的把握和了解。
搜索关键词: 一种 影响 因素 商品 需求 信息 预测 方法
【主权项】:
一种多影响因素下商品需求信息预测方法,其特征在于:首先,需要对商品历史数据和外界信息进行收集,对商品历史数据进行数据平滑处理、数据模糊处理和数据归一化处理,同时对外界信息进行数据模糊处理和数据归一化处理,形成训练样本集;然后,将形成的训练样本集放入支持向量机中进行学习,将预测算法中的参数调整到最优值;得到要预测的信息。
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