检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:黄远兵[1] 蔡启明[1] 杨玮龙[2] 黄燕美[1]
机构地区:[1]南京航空航天大学,江苏南京210016 [2]东南大学,江苏南京210096
出 处:《物流科技》2006年第10期95-97,共3页Logistics Sci-Tech
摘 要:随着市场竞争的日益激烈,售后维修服务成为一种有效的竞争手段。作为维修服务物质基础的备件,在服务中具有决定性的作用,所以服务备件物流管理在实践上得到越来越多的重视。本文将基于支持向量回归的数据挖掘方法,用于服务备件需求预测研究中。并结合实例,讨论了支持向量回归在汽车维修服务备件需求预测中的应用及其特点。Owing to the fierce competition of the market, after service is becoming an effective means of competition. As the foundation of after service, spare parts play a vital role. Spare parts logistics get more and more emphasis. This paper applies a new data mining method based on SVR (support vector regression) in the prediction of the spare parts requirement. And combining with the example, discusses the application and features of SVR in the prediction of the spare parts requirement.
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