原文服务方: 华侨大学学报(自然科学版)       
摘要:
针对反向传播(BP)神经网络预测模型在风电预测中预测精度低、输入变量多的问题,提出一种基于互信息的自适应变异粒子群优化BP的短期风电功率预测模型.首先,采用互信息筛选出原始数据中与输出功率相关度较大的影响因素,减少冗余信息;然后,引入具有自适应惯性权重系数和变异因子思想的粒子群算法对预测模型进行优化.结果表明:与传统预测模型相比,该预测模型具有收敛速度快、预测精度高等特点.
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文献信息
篇名 自适应变异粒子群优化BP的短期风电功率预测模型
来源期刊 华侨大学学报(自然科学版) 学科
关键词 短期风电预测 互信息 自适应惯性权重系数 变异因子 反向传播神经网络
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 90-95
页数 6页 分类号 TM614|TP183
字数 语种 中文
DOI 10.11830/ISSN.1000-5013.201906031
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 王粟 湖北工业大学太阳能高效利用及储能运行控制湖北省重点实验室 31 88 5.0 7.0
2 邱春辉 湖北工业大学太阳能高效利用及储能运行控制湖北省重点实验室 1 0 0.0 0.0
3 曾亮 湖北工业大学太阳能高效利用及储能运行控制湖北省重点实验室 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
短期风电预测
互信息
自适应惯性权重系数
变异因子
反向传播神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
华侨大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-5013
35-1079/N
大16开
1980-01-01
chi
出版文献量(篇)
2681
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总被引数(次)
14643
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