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考虑边信息的多层贝叶斯需求预测模型
引用本文:邱萍萍,黄晓宇,曾青松. 考虑边信息的多层贝叶斯需求预测模型[J]. 计算机集成制造系统, 2020, 26(1): 191-201
作者姓名:邱萍萍  黄晓宇  曾青松
作者单位:华南理工大学 经济与贸易学院 ,广东 广州 510006;广州番禺职业技术学院 信息工程学院 ,广东 广州 511483
基金项目:国家重点研发计划;广州市大学生创新创业资助项目
摘    要:随着工业互联网经济的发展,需求的不确定性日益增大,为提高需求预测的准确性,提出一个考虑边信息的多层贝叶斯需求预测模型(DFSI)。DFSI模型通过构造隐层的网络结构以实现对客户需求更加精确的刻画,该隐层结构主要包含两组参数:一组用于描述客户需求在时间上固有的连续性特征,另一组则用于融合相关的边信息特征。进一步,以贝叶斯推断为理论基础,以最大化后验概率为目标,推导出了DFSI的优化目标,并基于梯度下降方法设计了相应的求解算法。使用京东商城及某制造企业的真实销售数据对提出的模型进行了检验。结果显示,与常用的需求预测模型相比,DFSI能获得更好的预测结果。

关 键 词:供应链  需求预测  边信息  非参数模型  贝叶斯推断

Predicting customer demand with the side information incorporated hierarchical Bayesian model
QIU Pingping,HUANG Xiaoyu,ZENG Qingsong. Predicting customer demand with the side information incorporated hierarchical Bayesian model[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2020, 26(1): 191-201
Authors:QIU Pingping  HUANG Xiaoyu  ZENG Qingsong
Affiliation:(School of Economics and Commerce,South China University of Technology,Guangzhou 510006,China;School of Information and Technology,Guangzhou Panyu Polytechnic,Guangzhou 511483,China)
Abstract:
Keywords:supply chains  demand forecasting  side information  nonparametric model  Bayesian inference
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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