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摘要:
准确的中长期负荷预测能够提高电力系统的经济效益和社会效益.分析了支持向量机(support vector nachine,SVM)模型,并针对利用支持向量机进行负荷预测需要人为地确定相关参数的不足,提出了利用支持向量机进行中长期预测的新方法.该方法利用模拟退火(simulated annealing,SA)算法自动优化参数.实例验证结果表明,所提出的方法可以有效地选取支持向量机模型的参数,降低支持向量机的建模误差和测试误差,该方法与利用默认参数支持向量机进行预测的方法相比,有效地提高了负荷预测精度.
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文献信息
篇名 采用支持向量机和模拟退火算法的中长期负荷预测方法
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 电力系统 中长期负荷预测 模拟退火 支持向量机
年,卷(期) 2011,(16) 所属期刊栏目 电力系统运行与规划
研究方向 页码范围 63-66
页数 分类号 TM71
字数 3132字 语种 中文
DOI
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 王建军 华北电力大学经济与管理学院 30 376 10.0 19.0
2 刘金朋 华北电力大学经济与管理学院 24 252 7.0 15.0
3 李瑾 北京科技大学经济管理学院 13 191 7.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
电力系统
中长期负荷预测
模拟退火
支持向量机
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
中国电机工程学报
半月刊
0258-8013
11-2107/TM
大16开
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
82-327
1964
chi
出版文献量(篇)
16022
总下载数(次)
42
总被引数(次)
572718
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