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摘要:
针对电力负荷数据在多重因素相互影响下呈现非线性特性甚至是混沌性的问题,采用基于相空间重构的Elman神经网络方法进行全社会工业月用电量预测.利用小数据量法计算最大Lyapunov指数,判别负荷时间序列的混沌性,进而确定最优延迟时间及最佳嵌入维数进行相空间重构,以此确定Elman神经网络的拓扑结构,并将实测数据带入模型进行训练.通过对实测数据进行预测仿真,表明该模型达到了较好的预测效果,验证了提出的时间序列相空间重构与Elman神经网络结合的正确性与有效性.
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文献信息
篇名 基于混沌时间序列的Elman神经网络工业用电预测
来源期刊 沈阳工业大学学报 学科 工学
关键词 时间序列 混沌理论 小数据量法 最大Lyapunov指数 混沌特征数 相空间重构 Elman神经网络 工业月用电量
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目 信息科学与工程
研究方向 页码范围 196-200
页数 5页 分类号 TM715
字数 3759字 语种 中文
DOI 10.7688/j.issn.1000-1646.2016.02.14
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 李媛 沈阳工业大学理学院 77 305 10.0 12.0
2 武岩岩 沈阳工业大学理学院 1 13 1.0 1.0
3 王思琪 沈阳工业大学理学院 1 13 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
时间序列
混沌理论
小数据量法
最大Lyapunov指数
混沌特征数
相空间重构
Elman神经网络
工业月用电量
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
沈阳工业大学学报
双月刊
1000-1646
21-1189/T
大16开
沈阳市铁西区南十三路1号
8-165
1964
chi
出版文献量(篇)
2983
总下载数(次)
5
总被引数(次)
22269
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