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基于粗糙集-混沌时间序列Elman神经网络的短期用电量预测
基于粗糙集-混沌时间序列Elman神经网络的短期用电量预测
作者:
吴佳懋
李艳
符一健
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
混沌时间序列
Elman神经网络
粗糙集
用电量预测
摘要:
Elman神经网络由于其具有无限逼近和适应时变特性的能力被广泛用于动态数据预测.短期的用电量存在多种不确定影响因素, 为了将所有影响因素考虑其中, 引入混沌时间序列的重构相空间技术.由于神经网络在非线性函数中对于峰值预测偏差较大, 粗糙集理论可以对其做出修正.因此, 引入混沌时间序列理论和粗糙集理论改进Elman神经网络并进行建模.模型应用嵌入维度和延迟时间重构相空间恢复原来系统的动力学形态, 将处理好的数据代入Elman神经网络进行用电量预测.最后引入粗糙集修正误差较大的峰值点, 提高预测精度.收集了Heriot-Watt大学某宿舍楼30天的用电量数据, 以5 min为计数频率共8 640个计数点作为数据集进行预测仿真.预测结果与Elman神经网络和混沌时间序列Elman神经网络进行对比, 验证了该模型在短时间预测的有效性.
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混沌特征数
相空间重构
Elman神经网络
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文献信息
篇名
基于粗糙集-混沌时间序列Elman神经网络的短期用电量预测
来源期刊
电力系统保护与控制
学科
关键词
混沌时间序列
Elman神经网络
粗糙集
用电量预测
年,卷(期)
2019,(3)
所属期刊栏目
理论分析
研究方向
页码范围
23-30
页数
8页
分类号
字数
5502字
语种
中文
DOI
10.7667/PSPC180274
五维指标
作者信息
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姓名
单位
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李艳
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Elman神经网络
粗糙集
用电量预测
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
电力系统保护与控制
主办单位:
许昌开普电气研究院
出版周期:
半月刊
ISSN:
1674-3415
CN:
41-1401/TM
开本:
大16开
出版地:
河南省许昌市许继大道1706号
邮发代号:
36-135
创刊时间:
1973
语种:
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
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