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摘要:
提出一种并行膜计算(Parallel Membrane Computing,PMC)的电力负荷短期组合预测方法.将线性回归模型、趋势外推模型、改进灰色模型和粒子群优化参数的支持向量机分别放入膜系统的基本膜中,同时并行预测,然后把预测结果输出到表层膜.在表层膜中组合得出最终预测值,组合优化以各种方法预测结果的几何平均数与加权组合结果之差的平方值最小为目标函数,并采用改进粒子群算法分时段优化出权重系数.此外,在进行预测前对历史数据进行了改进滑动平均处理,并采用系统聚类法选出计算输入的历史数据.并行膜计算可以极大地提高组合预测速度,以多种方法预测结果的几何平均数代替真实值确立组合预测模型的目标函数更具实用性.最后,仿真结果验证了所提方法的合理性和有效性.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于并行膜计算的短期电力负荷组合预测
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 组合预测 并行膜计算(PMC) 系统聚类 改进粒子群算法 几何平均数
年,卷(期) 2017,(7) 所属期刊栏目 理论分析
研究方向 页码范围 35-42
页数 8页 分类号
字数 4748字 语种 中文
DOI 10.7667/PSPC161188
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研究主题发展历程
节点文献
组合预测
并行膜计算(PMC)
系统聚类
改进粒子群算法
几何平均数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
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11393
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