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摘要:
中长期电力负荷预测具有可利用的历史数据较少和受外界不确定性因素影响较大的特点,传统的单一预测模型很难满足生产实际的需要。在简要分析了支持向量机和马尔可夫链各自优势的基础上,提出了一种基于支持向量机和马尔可夫链的组合负荷预测模型。通过经改进的粒子群算法优化的支持向量机对历史负荷序列进行粗预测,接着借助马尔可夫链确定负荷序列的状态转移概率矩阵,通过划分系统状态以及分析实际值与支持向量机拟合值的相对误差,得到最终的预测结果。实际算例验证了该模型的有效性和优越性。
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文献信息
篇名 结合支持向量机和马尔可夫链算法的中长期电力负荷预测模型
来源期刊 南方电网技术 学科 工学
关键词 支持向量机 马尔可夫链 负荷预测 粒子群优化 组合模型
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 研究与分析
研究方向 页码范围 54-58
页数 5页 分类号 TM744
字数 3556字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-0629.2012.01.013
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 苏浩益 9 187 8.0 9.0
2 陈剑勇 4 13 1.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
马尔可夫链
负荷预测
粒子群优化
组合模型
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
南方电网技术
月刊
1674-0629
44-1643/TK
16开
广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦西塔18楼
46-359
2007
chi
出版文献量(篇)
2336
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19670
论文1v1指导