基于BP神经网络的猪肉价格预测.pdf
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- 基于 BP 神经网络 猪肉 价格 预测
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1、基于 BP 神经网络的猪肉价格预测王金鑫 王赫晨 董志贵【摘 要】本文选取 2011 年至 2017 年猪肉价格作为训练样本,构建了月猪肉价格预测的 BP 神经网络模型,并对 2017 年 1 月至 9 月的猪肉价格进行了预测与验证,验证结果表明:模型拟合效果好,预测精度高,最大相对误差为 2.626%,最小相对误差为 0,误差范围在允许范围内。【关键词】BP 神经网络 猪肉 价格 预测1.引言猪肉价格预测是指根据历史销售价格和市场供求信息等数据,对影响猪肉价格的各项因素进行分析和研究,进而估计未来某个时期价格水平。统计学方法是猪肉价格预测的传统方法,主要有回归分析法、统计模型法、GM(1,1
2、)模型、灰色系统理论等。我国猪肉市场具有复杂性,影响因素众多,且易发生较大变化,传统的统计学方法不能很好地预测其商品价格。人工神经网络通过模仿人类大脑神经元对外界刺激做出反应的过程而建立起来的一种模型,具有大规模并行、分布式储存和处理、自组织、自适应、自学习和容错性等特点,特别适用于需要同时考虑多因素和多条件的系统中,因子之间的相互作用机理还不清楚、不精确和模糊信息问题的处理。本文尝试利用 BP 神经网络模型进行猪肉价格预测研究,进而获得高精度的猪肉预测价格。2.基于 BP 神经网络的猪肉价格预测模型2.1BP 神经网络算法的模型BP 神经网络算法是基于误差反向后传算法的多层前馈型神经网络,其
3、学习过程包括输入信号额正向传播和误差信号的反向传播。本文以常用的单隐含层 BP 神经网络结构模型为例,构建猪肉价格预测模型。输入层设置 10 个输入神经元,输出成设置 1 个输出神经元,隐含层设置 15 个神经元,隐含层和输出层的传递函数均选取单极性 Sigmoid 函数,学习率为 0.8,网络参数采取随机产生。2.2 数据处理与训练样本构建2011 年 1 月至 2017 年 12 月猪肉价格的历史数据如表 1 所示,根据 BP 神经网络结构模型参数构建训练样本,用于猪肉价格预测模型训练。根绝 BP 神经网络模型的结构参数,预测模型训练样本的构建方法如下:利用 2011 年 1 月至 10
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