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摘要:
针对模糊C-均值聚类算法(Fuzzy C-Means,FCM)应用于日负荷曲线聚类分析时存在易受初始聚类中心影响,易收敛于局部最优值以及日负荷曲线的内在特性难以通过距离得到充分反映的问题,利用日负荷特征值指标对日负荷曲线进行数据降维处理.提出了基于灰狼算法(Grey Wolf Optimizer,GWO)优化的模糊C-均值聚类算法(GWO-FCM).该算法利用GWO为FCM优化初始聚类中心,结合了GWO的全局搜索能力和FCM的局部搜索能力.算例结果表明所提方法可有效提高日负荷曲线聚类效果,算法鲁棒性好.
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文献信息
篇名 基于灰狼优化聚类算法的日负荷曲线聚类分析
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 日负荷曲线聚类分析 灰狼优化算法 模糊C-均值聚类算法 数据降维 算法鲁棒性
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 68-76
页数 9页 分类号
字数 6956字 语种 中文
DOI 10.19783/j.cnki.pspc.190486
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
日负荷曲线聚类分析
灰狼优化算法
模糊C-均值聚类算法
数据降维
算法鲁棒性
研究起点
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电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
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