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摘要:
针对支持向量机(support vector machine,SVM)负荷预测方法中存在冗余信息、数据量过大而导致的训练时间过长、速度变慢等缺陷,利用模糊粗糙集(Fuzzy Rough Sets,FRS)能有效地处理不精确或不完备知识及冗余信息的特点,提出了一种结合FRS和SVM的短期负荷预测模型,将FRS理论中的属性约简算法用于解决电力负荷中众多影响因素的信息膨胀问题,采用属性约简算法剔除与决策信息不相关的因素,将约简后的因素作为SVM的输入,并采用SVM回归算法预测短期负荷.算例仿真表明,该预测模型可保证预测精度,加快计算速度.
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文献信息
篇名 结合模糊粗糙集和支持向量机的电力负荷短期预测方法
来源期刊 中国电力 学科 工学
关键词 电力系统 短期负荷预测 模糊粗糙集 属性约简 隶属函数 输入变量选择 支持向量机 非线性回归
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目 电网
研究方向 页码范围 45-48,89
页数 5页 分类号 TM715
字数 3014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 彭子扬 长沙理工大学智能电网运行与控制湖南省重点实验室 2 23 2.0 2.0
2 陈跃辉 10 163 5.0 10.0
3 陈瑞先 长沙理工大学智能电网运行与控制湖南省重点实验室 4 69 4.0 4.0
4 赵慧材 长沙理工大学智能电网运行与控制湖南省重点实验室 4 41 3.0 4.0
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节点文献
电力系统
短期负荷预测
模糊粗糙集
属性约简
隶属函数
输入变量选择
支持向量机
非线性回归
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中国电力
月刊
1004-9649
11-3265/TM
大16开
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2-427
1956
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