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相关向量机和特征选取技术在短期负荷预测中的应用
相关向量机和特征选取技术在短期负荷预测中的应用
作者:
刘刚
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
短期负荷预测
Relief算法
相关性分析
特征选取
相关向量机
摘要:
通过改进传统的Relief算法,提出一种短期负荷预测特征输入量的选取方法,并使用相关性分析法来消除冗余特征.在所选特征和气温数据的基础上,应用相关相量机来建立预测模型.以美国德州电力市场某东部城市的真实负荷数据来进行仿真分析,结果表明本文的特征选取方法能够很好的提取负荷的短期趋势特征和周期性特征,而相关相量机也获得了比支持向量机和BP神经网络要好的预测结果,体现了本文方法的优越性.
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最小二乘支持向量机
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相似日
日期距离
基于混沌类电磁算法优化支持向量机的短期负荷预测
负荷预测
类电磁学
支持向量机
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
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内容分析
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相关文献总数
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文献信息
篇名
相关向量机和特征选取技术在短期负荷预测中的应用
来源期刊
云南电力技术
学科
工学
关键词
短期负荷预测
Relief算法
相关性分析
特征选取
相关向量机
年,卷(期)
2017,(1)
所属期刊栏目
电网技术
研究方向
页码范围
41-45
页数
5页
分类号
TM73
字数
4541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
刘刚
贵州理工学院电气工程学院
3
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传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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节点文献
短期负荷预测
Relief算法
相关性分析
特征选取
相关向量机
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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
云南电力技术
主办单位:
云南省电机工程学会
云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
出版周期:
双月刊
ISSN:
1006-7345
CN:
53-1117/TM
开本:
大16开
出版地:
昆明市经济技术开发区云大西路中段105号电力科技园电力研究院206室
邮发代号:
创刊时间:
1973
语种:
chi
出版文献量(篇)
4381
总下载数(次)
5
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