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摘要:
准确预估自然状态下的风资源是进行风电优化调度的基础.为了充分利用多数据源实现有用信息的筛选和提取来提高预估精度,同时有效控制数据规模和复杂性,在风资源超短期预估中引入数据预处理环节是必要的.因此提出了基于复相关系数的数据筛选方法及基于典型相关分析的序列降维方法,构建了多维到1维序列映射模型用于多数据源的质量提升和降维简化,作为前置数据处理环节纳入到基于遗传算法和反向传播(back propagation,BP)神经网络的风资源超短期预估方法中.最后通过实际算例证明了该数据预处理方法在提高预估精度方面具有显著的效果.
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文献信息
篇名 风资源超短期预估中的多数据源降维预处理方法研究
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 风资源 多数据源 降维技术 数据筛选 预估方法
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 新能源与分布式发电
研究方向 页码范围 1275-1280
页数 6页 分类号 TM614
字数 5487字 语种 中文
DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2015.05.016
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 杨超颖 7 69 4.0 7.0
2 赵俊屹 4 32 2.0 4.0
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
风资源
多数据源
降维技术
数据筛选
预估方法
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
电网技术
月刊
1000-3673
11-2410/TM
大16开
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
82-604
1957
chi
出版文献量(篇)
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