이 연구에서는 AR-Sieve 부트스트랩(ARSB)을 랜덤 포레스트(RF) 알고리즘에 적용하여 시계열 예측 성능을 평가하였다. ARSB는 관측치의 의존성을 고려하여 부트스트랩 샘플을 생성하는 잔차 재표본화 기법이다.
시뮬레이션 연구를 통해 다음과 같은 결과를 확인하였다:
이 연구 결과는 ARSB가 시계열 예측을 위한 RF 모델 구축에 효과적으로 활용될 수 있음을 시사한다. 향후 이론적 타당성 및 일관성에 대한 추가 연구가 필요할 것으로 보인다.
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by Cabrel Tegue... kl. arxiv.org 10-03-2024
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