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摘要:
传统城市空间负荷密度预测法在实际预测过程中其结果的可信度依赖于大量有效的样本数据,而在实际中收集到较齐全的可行样本数据存在很大的难度。为此提出了一种将混合语言信息群决策方法和 BP 神经网络相结合的城市电力负荷密度预测法。该方法采用基于混合语言信息的群决策方法,通过各决策者的评价,计算城市各小区相应的经济、人口、地理环境的综合评分值,并利用 BP 神经网络,训练各指标综合评分值与相应的小区负荷密度,利用训练后的网络结构和待定小区的各指标综合评分结果,预测城市该小区的负荷密度。通过对城市若干小区的负荷密度及各指标综合评分值做比较分析,预测了部分小区的负荷密度值。结果表明预测计算过程摆脱了需要大量收集特定指标定量数据的问题,并且预测结果具有较高的可信度。
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电力负荷
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应用
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文献信息
篇名 采用混合语言信息群决策的电力负荷密度预测法
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 混合语言信息群决策方法 城市电力负荷密度预测 BP神经网络 三大类指标 指标综合评分值
年,卷(期) 2014,(7) 所属期刊栏目 理论分析
研究方向 页码范围 15-22
页数 8页 分类号 TM715
字数 6256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 周任军 5 228 5.0 5.0
2 李红英 2 55 2.0 2.0
3 周胜瑜 2 25 2.0 2.0
4 康信文 2 25 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
混合语言信息群决策方法
城市电力负荷密度预测
BP神经网络
三大类指标
指标综合评分值
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
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
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13
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