プロセス産業における時系列モデリングは複雑であり、従来の単一モデルアプローチよりもReWTSアンサンブルモデルが優れた結果を示す。この手法は、過去のパターンを認識し、将来予測する際に最適なチャンクモデルを割り当てることができる。シミュレーションデータでは、ReWTSアンサンブルはグローバルモデルよりも優れた外挿能力を示した。実際のプロセス産業データでも同様に、ReWTSアンサンブルが平均二乗誤差を有意に低下させることが確認された。
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