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摘要:
针对支持向量机在建模中的参数选取问题,提出一种二阶振荡和带斥力因于的粒子群优化算法优化支持向量机参数.采用非线性递减权重平衡算法的全局和局部搜索能力,二阶振荡因子保持种群多样性,提高全局搜索能力.斥力因子使粒子在搜索空间均匀分布,避免陷入局部最优.针对电力负荷的非线性、时变性、受多因素影响的复杂特点,提出一种基于数据的支持向量机预测模型,综合考虑天气、时间因素、历史负荷对预测结果的影响.仿真表明该方法可以建立短期电力负荷的有效高精度预测模型.
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文献信息
篇名 基于数据的SecRPSO-SVM短期电力负荷预测
来源期刊 系统仿真学报 学科 工学
关键词 支持向量机 粒子群算法 二阶振荡 斥力因子 数据分析 短期电力负荷
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目 仿真应用工程
研究方向 页码范围 1829-1836
页数 8页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.16182/j.issn1004731x.joss.201708025
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 孙海蓉 华北电力大学控制与计算机工程学院 30 215 8.0 13.0
2 田瑶 华北电力大学控制与计算机工程学院 4 20 1.0 4.0
6 谢碧霞 华北电力大学控制与计算机工程学院 4 20 1.0 4.0
10 李卓群 华北电力大学控制与计算机工程学院 1 18 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
粒子群算法
二阶振荡
斥力因子
数据分析
短期电力负荷
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
系统仿真学报
月刊
1004-731X
11-3092/V
大16开
北京市海淀区永定路50号院
82-9
1989
chi
出版文献量(篇)
14694
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