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摘要:
为了提高光伏发电预测的精度,在传统BP神经网络预测模型的基础上,利用相似日算法和马尔科夫链理论对预测模型进行改进.其方法以得到的相似日数据作为预测模型的输入量,通过BP神经网络进行训练,得到初步的预测值,然后根据马尔科夫链模型得到的误差状态转移概率矩阵对预测误差进行修正,根据修正后的误差得到新的预测值.最后通过与传统算法得到的预测结果进行误差对比分析,结果表明,改进算法的预测精度高于传统算法,验证了该模型的有效性.
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文献信息
篇名 基于马尔科夫链误差修正的光伏发电预测
来源期刊 河南理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 光伏发电 相似日算法 BP神经网络 马尔科夫链
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 机电工程
研究方向 页码范围 112-117
页数 6页 分类号 TM615
字数 3098字 语种 中文
DOI 10.16186/j.cnki.1673-9787.2016.01.019
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 段俊东 河南理工大学电气工程与自动化学院 31 66 4.0 7.0
2 薛静杰 河南理工大学电气工程与自动化学院 4 16 3.0 4.0
3 栗维冰 河南理工大学电气工程与自动化学院 3 13 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
光伏发电
相似日算法
BP神经网络
马尔科夫链
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
河南理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-9787
41-1384/N
16开
河南省焦作市世纪大道2001号
3891
1981
chi
出版文献量(篇)
3451
总下载数(次)
5
总被引数(次)
20072
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