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原文服务方: 自动化与仪表       
摘要:
短期热负荷预测对于城市集中供热系统的安全经济运行有着重要的作用,提高预测的精度是广大学者研究的首要任务.长期以来,研究者尝试了多种不同类型的神经网络对短期热负荷进行预测.由于集中供热系统的热负荷受外界温度等因素的影响较大,因而在进行神经网络建模时考虑天气因素才能使预测结果更为精准.该文提出一种基于天气预报的改进BP神经网模型来预测供热系统的短期热负荷.在Matlab平台上通过API接口调用天气预报中的温度值,作为神经网路的一部分输入,和数据库中的热负荷值一起,同时进行网络训练,并考虑一些不确定干扰因素.实验表明,加入天气预报的神经网络模型使热负荷预测达到了更为精准的效果.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于天气预报的集中供热系统短期热负荷预测
来源期刊 自动化与仪表 学科
关键词 短期热负荷 神经网络 Matlab平台 API接口 天气预报
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 专题研究
研究方向 页码范围 5-8
页数 4页 分类号 TP391.9
字数 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 李琦 内蒙古科技大学信息工程学院 79 297 9.0 11.0
2 韩颖 内蒙古科技大学信息工程学院 1 13 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
短期热负荷
神经网络
Matlab平台
API接口
天气预报
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
自动化与仪表
月刊
1001-9944
12-1148/TP
大16开
1981-01-01
chi
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