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基于变量选择与高斯过程回归的短期负荷预测
基于变量选择与高斯过程回归的短期负荷预测
作者:
卫志农
孙国强
梁智
臧海祥
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
输入变量选择
随机森林(RF)算法
高斯过程回归(GPR)
改进粒子群优化(PSO)算法
摘要:
提高短期电力负荷预测精度是保障电网安全稳定运行的技术措施之一,通过选取影响负荷的最优输入变量集合,建立高斯过程回归(Gaussian process regression, GPR)短期负荷预测模型.负荷预测建模输入变量的选取对预测精度有很大影响,首先采用随机森林(random forest,RF)算法给出输入变量重要性评分(variable importance measure, VIM),并对各输入变量影响程度进行排序,基于序列前向搜索策略确定最优输入变量集合,避免人工经验选取的不足.其次针对共轭梯度(conjugate gradient,CG)法求解高斯过程回归模型超参数时易陷入局部最优解,且存在优化性能依赖于初值选取、迭代次数难以确定的问题,采用改进粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法搜索模型超参数,形成优化高斯过程回归预测模型.最后,算例测试表明该模型的有效性.
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相空间重构
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基于高斯过程回归的电力负荷预测算法
电力负荷预测
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文献信息
篇名
基于变量选择与高斯过程回归的短期负荷预测
来源期刊
电力建设
学科
工学
关键词
短期负荷预测
输入变量选择
随机森林(RF)算法
高斯过程回归(GPR)
改进粒子群优化(PSO)算法
年,卷(期)
2017,(2)
所属期刊栏目
智能电网
研究方向
页码范围
122-128
页数
7页
分类号
TM715
字数
5947字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1000-7229.2017.02.017
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
卫志农
河海大学能源与电气学院
239
4926
37.0
61.0
2
孙国强
河海大学能源与电气学院
167
3205
29.0
51.0
3
臧海祥
河海大学能源与电气学院
49
429
12.0
19.0
4
梁智
河海大学能源与电气学院
5
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引证文献(3)
二级引证文献(3)
2019(42)
引证文献(11)
二级引证文献(31)
2020(29)
引证文献(6)
二级引证文献(23)
研究主题发展历程
节点文献
短期负荷预测
输入变量选择
随机森林(RF)算法
高斯过程回归(GPR)
改进粒子群优化(PSO)算法
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
电力建设
主办单位:
国网北京经济研究院
中国电力工程顾问集团公司
中国电力科学研究院
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-7229
CN:
11-2583/TM
开本:
大16开
出版地:
北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电网办公区A座225
邮发代号:
82-679
创刊时间:
1958
语种:
chi
出版文献量(篇)
6415
总下载数(次)
11
总被引数(次)
42832
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