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武玉英 (武玉英.) | 孙平 (孙平.) | 何喜军 (何喜军.) (学者:何喜军) | 蒋国瑞 (蒋国瑞.)

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摘要:

本文提出一种基于迁移学习的销量预测模型,以应对小样本数据下新产品销量预测问题。首先,对候选产品集与新产品进行多维特征相似比较,确定源域产品;然后,基于样本迁移的思想,利用类比合成法,在源域时间序列中匹配出与目标域时间序列高相关的多个模式,并采用最小二乘法和遗传算法筛选最佳模式,确定模式长度,以进行新产品的联合销量预测。实验结果表明:与其他经典预测方法相比,该方法能提高新产品销量预测准确度,并验证了模型的合理性和科学性,为新产品销量预测提供了有效思路。

关键词:

新产品 类比合成法 迁移学习 遗传算法 销量预测

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学经济与管理学院
  • [ 2 ] 北京现代制造业发展研究基地

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来源 :

系统工程

年份: 2018

期: 06

卷: 36

页码: 124-132

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