计算机工程与科学

北大核心,INSPEC,JST,CSCD扩展版,WJCI

国内刊号:43-1258/TP

国际刊号:1007-130X

计算机工程与科学杂志2021年第4期:基于深度学习的集群式供应链应急物资需求预测研究

发布日期:

作者:薛红, 徐锐迪, 王圆, 廖智峰, 徐卓然

单位:(北京工商大学计算机与信息工程学院,北京100048)

关键词:需求预测,物资需求重要度,长短期记忆网络算法,集群式供应链,应急物资,

基金:北京市社会科学基金(18GLB036);教育部人文社会科学研究项目基金(09YJA630003);北京市自然科学基金(9162002)

在突发事件和大数据情景下,建立基于数据流模糊C均值聚类算法的集群式供应链应急物资需求重要度决策算法,有助于辨识集群式供应链子系统应急物资需求的重要程度。针对集群式供应链中各子供应链之间的耦合特性和预测指标的快速变化数据流特征,提出基于长短期记忆网络的集群式供应链应急物资需求动态预测算法,提取集群式供应链多个子系统应急物资需求参数的时序特征,动态地、分布地对互联大系统的应急物资需求不确定性进行系统辨识估计。仿真实验结果表明了基于长短期记忆网络的集群式供应链互联大系统应急物资需求动态预测算法的可行性和精确性。

来源:2021年第4期

《计算机工程与科学》期刊编辑部

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