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摘要:
提出了一种新的小波神经元网络(WNN)短期负荷预测方法.小波神经元网络比多层前馈神经网络具有更多自由度和更好的适应性.采用Morlet小波作为激活函数,应用进化算法学习网络的输入和输出之间的非线性关系.为解决小的训练误差并不表现为小的预测误差的问题,提出了一种自学习隶属度分析聚类的训练样本的选择方法.应用2002年某省电网的负荷数据和气象资料建模预测,结果表明本预测模型具有较高的预测精度和运行稳定性,普适性较好.
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文献信息
篇名 一种基于进化算法的小波神经元短期负荷预测方法
来源期刊 湖南电力 学科 工学
关键词 小波神经元网络 进化算法 短期负荷预测
年,卷(期) 2005,(1) 所属期刊栏目 研究与试验
研究方向 页码范围 1-4
页数 4页 分类号 TM715|TP183
字数 3251字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-0198.2005.01.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵剑剑 3 13 1.0 3.0
2 陈芳 2 6 1.0 2.0
3 汪志宏 1 1 1.0 1.0
4 毛学锋 1 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (7)
共引文献  (135)
参考文献  (6)
节点文献
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1991(1)
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2001(2)
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2005(0)
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  • 引证文献(0)
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2008(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
小波神经元网络
进化算法
短期负荷预测
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南电力
双月刊
1008-0198
43-1271/TK
大16开
湖南省长沙市东塘水电街79号 国网湖南省电力公司电力科学研究院
42-295
1981
chi
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2942
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