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2005 | OriginalPaper | Buchkapitel

Configuration of Neural Networks for the Analysis of Seasonal Time Series

verfasst von : T. Taskaya-Temizel, M. C. Casey

Erschienen in: Pattern Recognition and Data Mining

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Time series often exhibit periodical patterns that can be analysed by conventional statistical techniques. These techniques rely upon an appropriate choice of model parameters that are often difficult to determine. Whilst neural networks also require an appropriate parameter configuration, they offer a way in which non-linear patterns may be modelled. However, evidence from a limited number of experiments has been used to argue that periodical patterns cannot be modelled using such networks. In this paper, we present a method to overcome the perceived limitations of this approach by determining the configuration parameters of a time delayed neural network from the seasonal data it is being used to model. Our method uses a fast Fourier transform to calculate the number of input tapped delays, with results demonstrating improved performance as compared to that of other linear and hybrid seasonal modelling techniques.

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Metadaten
Titel
Configuration of Neural Networks for the Analysis of Seasonal Time Series
verfasst von
T. Taskaya-Temizel
M. C. Casey
Copyright-Jahr
2005
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/11551188_32