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摘要:
针对电力负荷预测中对参考临域的选取不精确以及传统神经网络外延能力弱的特点,文中提出一种运用改进BP神经网络来进行电力负荷混沌多步预测的方法,在重构负荷数据相空间的基础上利用夹角余弦取代欧氏距离寻找参考临域,找出训练样本并用改进的BP神经网络来进行负荷的多步预测.通过对南方某城市的负荷数据进行实例分析,利用Matlab软件进行仿真,取得较为理想的预测效果.算例分析结果证明了此方法在电力负荷预测中的可行性.
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文献信息
篇名 运用BP神经网络的电力负荷混沌多步预测
来源期刊 电力系统及其自动化学报 学科 工学
关键词 混沌 神经网络 夹角余弦 参考临域 多步预测
年,卷(期) 2010,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 81-84
页数 分类号 TM715
字数 2614字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-8930.2010.04.016
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 何怡刚 湖南大学电气与信息工程学院 426 5127 34.0 51.0
2 王桓 湖南大学电气与信息工程学院 9 68 5.0 8.0
3 马轶东 湖南大学电气与信息工程学院 1 14 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
混沌
神经网络
夹角余弦
参考临域
多步预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
电力系统及其自动化学报
月刊
1003-8930
12-1251/TM
大16开
天津市南开区天津大学电气与自动化工程学院
1989
chi
出版文献量(篇)
3958
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6
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