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摘要:
随着电力系统的飞速发展,电力负荷数据的规模也愈加庞大,以往基于小规模数据的电力负荷预测算法可能无法容纳大量数据集.为改善预测模型的工程实用性,本文提出了一种新型的机器学习模型,该模型将卷积神经网络(CNN)与纵横交叉优化算法(CSO)结合起来,应用于短期负荷预测.从大规模的负荷数据中收集到横向相邻日和纵向的相似日负荷数据,设置横向预测和纵向预测的权值系数,再用CSO优化算法去找最优系数,得到最后的二维组合预测结果,并与其它机器学习算法比较.通过实验证明,模型可以快速有效地处理大规模的负荷数据,具有较强的泛化能力.
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文献信息
篇名 基于卷积神经网络与纵横交叉算法的二维组合短期负荷预测方法研究
来源期刊 现代信息科技 学科 工学
关键词 大数据压缩 卷积神经网络 纵横交叉算法 组合预测 相似日负荷
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 智能制造
研究方向 页码范围 160-162
页数 3页 分类号 TP183|TM715
字数 2766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 殷豪 51 287 10.0 14.0
2 钟力强 11 36 4.0 5.0
3 杨跞 6 7 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
大数据压缩
卷积神经网络
纵横交叉算法
组合预测
相似日负荷
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代信息科技
半月刊
2096-4706
44-1736/TN
16开
广东省广州市白云区机场路1718号8A09
46-250
2017
chi
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3182
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