
基于CNN-BIGRU-Attention的多维时间序列预测及其Matlab实现,第二版
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简介:
本研究提出了一种结合卷积神经网络(CNN)、双向GRU和注意力机制的新型架构,用于优化多维度时间序列数据的预测。该文详细介绍了模型构建过程,并提供了其在MATLAB环境下的具体实现方法与代码更新(第二版)。
基于卷积神经网络-双向门控循环单元结合注意力机制(CNN-BIGRU-Attention)的多维时间序列预测方法,适用于2020版本及以上的MATLAB环境。该代码实现了多种评价指标,包括R²、MAE、MSE、RMSE和MAPE等,以评估模型性能。此外,代码质量高且易于学习与修改数据,便于用户进行相关研究或应用开发。
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