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摘要:
根据历史数据集的基本知识建立一个基于模糊规则的电力负荷模式分类系统,在考虑规则的分类准确性和可解释性的情况下,利用遗传优化算法挑选出Pareto最优模式分类规则集用于电力负荷模式分类.并在仿真试验中,将此分类系统用于电力负荷预测,结果表明此分类系统具有较好的分类性能,可为电力负荷预测提供更为充分有效的历史数据,从而改善其负荷预测性能.
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文献信息
篇名 基于电力负荷模式分类的短期电力负荷预测
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 模糊分类系统 多目标遗传优化算法 电力负荷预测 电力系统
年,卷(期) 2005,(4) 所属期刊栏目 电力系统
研究方向 页码范围 23-26,40
页数 5页 分类号 TM734
字数 4400字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-3673.2005.04.006
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 邱家驹 浙江大学电气工程学院 76 2631 30.0 50.0
2 冯丽 浙江大学电气工程学院 12 232 7.0 12.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
模糊分类系统
多目标遗传优化算法
电力负荷预测
电力系统
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电网技术
月刊
1000-3673
11-2410/TM
大16开
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
82-604
1957
chi
出版文献量(篇)
9975
总下载数(次)
39
总被引数(次)
346228
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