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摘要:
Electric load forecasting is essential for developing a power supply strategy to improve the reliability of the ac power line data network and provide optimal load scheduling for developing countries where the demand is increased with high growth rate. In this paper, a short-term load forecasting realized by a generalized neuron–wavelet method is proposed. The proposed method consists of wavelet transform and soft computing technique. The wavelet transform splits up load time series into coarse and detail components to be the features for soft computing techniques using Generalized Neurons Network (GNN). The soft computing techniques forecast each component separately. The modified GNN performs better than the traditional GNN. At the end all forecasted components is summed up to produce final forecasting load.
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文献信息
篇名 Short-Term Load Forecasting Using Soft Computing Techniques
来源期刊 通讯、网络与系统学国际期刊(英文) 学科 医学
关键词 WAVELET TRANSFORM Short TERM Load Forecasting SOFT COMPUTING TECHNIQUES
年,卷(期) 2010,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 273-279
页数 7页 分类号 R73
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研究主题发展历程
节点文献
WAVELET
TRANSFORM
Short
TERM
Load
Forecasting
SOFT
COMPUTING
TECHNIQUES
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
通讯、网络与系统学国际期刊(英文)
月刊
1913-3715
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
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