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摘要:
本文以东南沿海地区某风力发电场数据为背景,在分析原始数据特点后,确定了相应的缺失数据的填补方法以及数据的预分解方法。之后针对数据预处理结果建立了基于时间序列和优化的BP神经网络复合预测模型,并给出风电功率预测结果。最后比较了复合模型与其它模型预测的均方误差以说明复合预测模型在提高预测精度方面的优势。
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文献信息
篇名 一种风电功率的复合预测
来源期刊 电子测试 学科
关键词 风电预测 缺失数据 神经网络 复合预测模型
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 理论与算法
研究方向 页码范围 51-53
页数 3页 分类号
字数 2624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 张俊 11 76 4.0 8.0
2 李颖毅 5 78 2.0 5.0
3 郭锋 6 29 2.0 5.0
4 王远昊 西安电子科技大学数学与统计学院 1 1 1.0 1.0
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风电预测
缺失数据
神经网络
复合预测模型
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引文网络交叉学科
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半月刊
1000-8519
11-3927/TN
大16开
北京市100098-002信箱
82-870
1994
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