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基于PSO-LSSVM的供热负荷预测研究
基于PSO-LSSVM的供热负荷预测研究
作者:
赵秉文
李婉
金宇
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
热负荷预测
最小二乘支持向量机
交叉验证
粒子群算法
摘要:
热负荷预测是供热系统智慧化升级的关键,为提高其预测精度,建立了基于交叉验证意义下的PSO-LSSVM热负荷预测模型.该模型采用交叉验证确定粒子群算法的适应度值,利用粒子群算法的全局寻优能力来确定最优的正则化系数和核宽度系数,再基于最小二乘支持向量机实现热负荷的高精度预测.研究表明:PSO-LSSVM模型的平均绝对误差为21.12 kW,平均相对误差为1.16%,与BP神经网络热负荷预测模型相比,PSO-LSSVM模型的预测精度提高了62.09%,且稳定性更好,可以满足实际工程需要.
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内容分析
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关键词热度
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文献信息
篇名
基于PSO-LSSVM的供热负荷预测研究
来源期刊
建筑节能(中英文)
学科
关键词
热负荷预测
最小二乘支持向量机
交叉验证
粒子群算法
年,卷(期)
2021,(6)
所属期刊栏目
绿色建筑
研究方向
页码范围
46-49,78
页数
5页
分类号
TU833
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.2096-9422.2021.06.007
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
热负荷预测
最小二乘支持向量机
交叉验证
粒子群算法
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
建筑节能
主办单位:
中国建筑东北设计研究院有限公司
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-7237
CN:
21-1540/TU
开本:
大16开
出版地:
沈阳市和平区光荣街65号
邮发代号:
8-107
创刊时间:
1973
语种:
chi
出版文献量(篇)
5991
总下载数(次)
8
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