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申请/专利权人:武汉众智数字技术有限公司
摘要:一种基于差分自回归移动平均模型的警情预测方法,包括:获取历史警情数据,形成基础数据库;使用单位根校验算法对所述基础数据库的数据进行平稳性检验;通过差分分析算法将非平稳时间序列转化为平稳时间序列,确定基础数据库中数据的差分阶数d;通过自相关函数分析获取基础数据库中数据的移动平均项数q;通过偏自相关函数分析获取基础数据库中数据的自回归项数P;根据确定自回归移动平均模型参数差分d、移动平均项数q、自回归项数p,构建自回归移动平均模型,对警情历史数据拟合;根据自回归移动平均模型,对警情进行预测。本发明相较于现有技术,具有预测精度高、操作简便和实用性强等优点。
主权项:1.一种基于差分自回归移动平均模型的警情预测方法,其特征在于,包括:S100.获取历史警情数据,对所述警情数据进行预处理形成基础数据库;S200.使用单位根校验算法对所述基础数据库的数据进行平稳性检验;S300.通过差分分析算法将S200中验证的非平稳时间序列转化为平稳时间序列,并根据所述平稳时间序列确定基础数据库中数据的差分阶数d;S400.通过自相关函数分析获取基础数据库中数据的移动平均项数q;S500.通过偏自相关函数分析获取基础数据库中数据的自回归项数P;S600.根据S300-S500的分别确定自回归移动平均模型参数差分d、移动平均项数q、自回归项数p,构建自回归移动平均模型,对警情历史数据拟合;S700.根据自回归移动平均模型,对警情进行预测。
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