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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

Design of Artificial Neural Networks for Change-Point Detection

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Abstract

An important assumption in the global approach to system identification is the homogeneity of observed time series from statistical point of view. A violation of this assumption leads to biased estimated parameters and a low quality of the model.
This paper addresses the task of change-point detection by means of Artificial Neural Networks (ANN). The focus lies on the appropriate design of ANN by specifying the inputs, outputs and the necessary number of hidden nodes for an error-free classification of the data.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Design of Artificial Neural Networks for Change-Point Detection
verfasst von
H. Neuner
Copyright-Jahr
2015
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-10828-5_20

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