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摘要:
为了提高智慧用电存量用户流失量的预测精度,针对用户类别提出存量用户流失量智能预测方法.基于用户类别信息,对存量用户数据进行预处理,包括数据集成、数据清洗以及数据变化等操作,以BP神经网络学习算法为核心,搭建预测网络结构,确定各层节点数量,将预处理后的用户数据,添加到预测网络结构输入层,设定数据迭代次数和误差立方量,根据训练样本判断输出结果,实现用户流失量的智能预测.实验数据表明,与传统预测方法相比,设计的智能预测方法对于智慧用电完整信息用户流失量预测精度提高了27%,缺失信息用户流失量预测精确度提高了17.35,%,可以有效提高预测精度.
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文献信息
篇名 基于用户类别的智慧用电存量用户流失量智能预测方法
来源期刊 自动化与仪器仪表 学科 工学
关键词 智慧用电 神经网络 存量用户 数据集成 迭代
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 理论创新
研究方向 页码范围 161-164
页数 4页 分类号 TP274+.5
字数 语种 中文
DOI 10.14016/j.cnki.1001-9227.2019.10.161
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 李海霞 4 12 2.0 3.0
2 肖英 1 0 0.0 0.0
3 吴俊菁 1 0 0.0 0.0
4 陆磊 1 0 0.0 0.0
5 封竹琳 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
智慧用电
神经网络
存量用户
数据集成
迭代
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
自动化与仪器仪表
月刊
1001-9227
50-1066/TP
大16开
重庆市渝北区人和杨柳路2号B区
78-8
1981
chi
出版文献量(篇)
9657
总下载数(次)
37
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30777
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