基于離散灰色預(yù)測模型與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)混合智能模型的時尚銷售預(yù)測
資料介紹
時尚銷售預(yù)測對零售領(lǐng)域十分重要,準(zhǔn)確的銷售情況預(yù)測有助于大幅度提高最終時尚銷售利潤。針對目前時尚銷售預(yù)測數(shù)據(jù)量有限并且數(shù)據(jù)波動大導(dǎo)致難以進行準(zhǔn)確預(yù)測的問題,提出了一種結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)算法和離散灰色預(yù)測模型(DCM(1,1》算法的混合智能預(yù)測算法。該算法通過關(guān)聯(lián)度分析得到關(guān)聯(lián)度大的影響變量,在利用DGM(1,1)+ANN預(yù)測之后,引入二次殘差的思想,將實際銷售數(shù)據(jù)與DGM(1,1)+ANN預(yù)測結(jié)果的殘差加入影響變量利用ANN進行第二次殘差預(yù)測。最后通過真實的時尚銷售數(shù)據(jù)驗證算法預(yù)測的可行性及準(zhǔn)確性。實驗結(jié)果表明,該算法在時尚銷售數(shù)據(jù)的預(yù)測中,預(yù)測平均絕對百分誤差( MAPE)在25%左右,預(yù)測性能優(yōu)于自回歸積分滑動平均模型( ARIMA)、擴展極限學(xué)習(xí)機(EELM)、DGM(1,1)、DGM(1,1)+ANN算法,相較于以上幾種算法平均預(yù)測精度大約提高8個百分點。所提混合智能算法可用于時尚銷售即時預(yù)測,且能夠大幅度提高銷售的效益。

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