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摘要:
在短期风速预测的研究中,使用快速集合经验模态分解算法(FEEMD)可以降低风速的不稳定性,但分解过程会产生端点效应.最小二乘支持向量机(LSSVM)在预测问题的研究中应用比较广泛,预测结果却受模型参数选取的影响.提出改进的FEEMD-FOA-LSSVM模型:首先对原始的风速序列使用改进的FEEMD算法进行分解,降低风速序列的不稳定性以及端点效应的影响.其次通过样本熵重组对分解产生的子序列进行合并,同时使用改进的果蝇算法(FOA)提高寻优效果,优化LSSVM模型参数,并通过测试函数验证改进的FOA算法,合并各预测值完成预测.仿真验证,所提出的改进模型在改善上述问题的同时也提高了预测精度.
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文献信息
篇名 基于改进FEEMD-FOA-LSSVM的短期风速预测
来源期刊 新一代信息技术 学科 工学
关键词 快速集合经验模态分解 端点效应 样本熵 果蝇算法 最小二乘支持向量机
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 科技论文
研究方向 页码范围 7-14
页数 8页 分类号 TM614
字数 4301字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2096-6091.2020.09.002
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 曾宪文 上海电机学院电电子信息学院 50 150 6.0 10.0
2 高桂革 上海电机学院电气学院 51 233 6.0 14.0
3 李敏洁 上海电机学院电气学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
快速集合经验模态分解
端点效应
样本熵
果蝇算法
最小二乘支持向量机
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
新一代信息技术
半月刊
2096-6091
10-1581/TP
北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼
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