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摘要:
针对省级计量中心物资需求量大且人工审批的方式对需求提报的合理性缺少科学判断的情况,提出构建组合模型对电能表的需求量进行预测,辅助计量中心订单需求的合理性研判和智能推荐.本文首先介绍加法的Holt-Winters预测模型和LSTM循环神经网络预测模型的组合策略,然后,分别利用两个模型通过最小残差平方和误差反向传播的方法对2015-2017年历史数据进行拟合,计算出最优参数并通过组合策略得出最佳权重,最后,利用最终组合模型对2018年数据进行预测并与实际值进行对比,验证该模型的有效性.
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文献信息
篇名 基于Holt-Winters和LSTM的 组合模型在电能表需求预测中的应用
来源期刊 中国设备工程 学科 工学
关键词 电能表需求预测 Holt-Winters模型 指数平滑 LSTM 组合模型
年,卷(期) 2020,(15) 所属期刊栏目 工程技术与创新
研究方向 页码范围 207-209
页数 3页 分类号 TM933
字数 1767字 语种 中文
DOI
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 武赫 国网北京市电力公司电力科学研究院 3 9 1.0 3.0
2 程诗尧 中国人民大学信息学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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电能表需求预测
Holt-Winters模型
指数平滑
LSTM
组合模型
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中国设备工程
半月刊
1671-0711
11-4623/N
大16开
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82-374
1985
chi
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