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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>遺傳模糊算法在短期負(fù)荷預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

遺傳模糊算法在短期負(fù)荷預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

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2010-12-21 17:15:2328

基于支持向量機(jī)的電力短期負(fù)荷預(yù)測(cè)

以城市電力負(fù)荷預(yù)測(cè)為應(yīng)用背景,根據(jù)電力負(fù)荷的特點(diǎn)和支持向量機(jī)(SVM)方法在解決小樣本學(xué)習(xí)問題中的優(yōu)勢(shì),提出基于SVM的電力短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模型,并使用粒子群優(yōu)化算法優(yōu)化
2010-12-30 16:07:0113

基于卡爾曼濾波的電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)

首先介紹了卡爾曼濾波的算法,并給出了一套遞推計(jì)算公式,然后將此算法應(yīng)用于短期負(fù)荷預(yù)測(cè),并針對(duì)負(fù)荷預(yù)測(cè)的本身的特點(diǎn)對(duì)算法進(jìn)行了改進(jìn),用兩種算法進(jìn)行了實(shí)際的負(fù)荷預(yù)
2009-07-11 18:44:361122

基于模糊小波網(wǎng)絡(luò)的電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)方法

基于模糊小波網(wǎng)絡(luò)的電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)方法 本文提出一種基于模糊小波網(wǎng)絡(luò)的短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模型。模糊小波網(wǎng)絡(luò)結(jié)合了小波變換良好的時(shí)頻局
2009-07-11 18:45:35518

SVM與Fourier算法在電網(wǎng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

SVM與Fourier算法在電網(wǎng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)中的應(yīng)用 本文將Fourier(傅立葉)算法與SVM(支持向量機(jī))共同引入電網(wǎng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)。對(duì)于波動(dòng)性較大的負(fù)荷,F(xiàn)ourier
2009-07-11 18:46:481281

灰色預(yù)測(cè)模糊PID控制在汽溫控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

摘 要:將灰色預(yù)測(cè)、模糊控制與常規(guī)PID控制三者的設(shè)計(jì)思想融合起來,提出了一種灰色預(yù)測(cè)模 糊PID控制算法。該算法首先通過建立模糊規(guī)則和進(jìn)行模糊推理來確定PID控制器的參數(shù),然
2011-04-09 10:09:2639

電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模糊建模

預(yù)測(cè)問題在科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用背景。本文介紹了一種短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模糊建模方法,基于三角形隸屬函數(shù)和卡爾曼濾波器,辨識(shí)出電力系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)模型,并把辨識(shí)模型的仿真
2011-05-20 11:06:3031

電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模糊建模方法

預(yù)測(cè)問題在科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用背景。本文介紹了一種短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模糊建模方法,基于三角形隸屬函數(shù)和卡爾曼濾波器,辨識(shí)出電力系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)模型,并把辨識(shí)模型的仿真
2011-09-07 16:25:1023

組合預(yù)測(cè)短期電力負(fù)荷預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究

負(fù)荷預(yù)測(cè)是電力系統(tǒng)領(lǐng)域的一個(gè)傳統(tǒng)研究問題,隨著我國電力事業(yè)的發(fā)展,電網(wǎng)的管理日趨現(xiàn)代化,電力系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)問題的研究也越來越引起人們的注意。由于電能難以大量儲(chǔ)存的特
2011-09-07 16:28:5017

基于聯(lián)想神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的電力系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)

分析了負(fù)荷預(yù)測(cè)的基本概念,以及基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)原理中正向和逆向建模的基本結(jié)構(gòu),研究了聯(lián)想神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化算法。設(shè)計(jì)了電力系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)模型,并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行仿真測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果表
2012-02-10 16:59:0446

基于改進(jìn)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電力負(fù)荷預(yù)測(cè)

為了提高電力系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)的精度與速度的需求,提出使用交替梯度算法改進(jìn)徑向基函數(shù)(RBF) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò), 對(duì)天津市電網(wǎng)進(jìn)行負(fù)荷預(yù)測(cè)。改進(jìn)的算法與傳統(tǒng)梯度下降算法相比,具有更
2013-01-30 14:27:3855

基于遺傳算法的最大類間方差法的改進(jìn)

通過對(duì)遺傳算法的基本概念、遺傳算法的流程、普通最大類間方差法(Otsu法)和研究遺傳算法的最大類間方差研究;對(duì)基于遺傳算法的最大類間方差進(jìn)行改進(jìn),使得圖像分割損失減少,
2013-01-31 14:49:300

基于遺傳小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的海雜波預(yù)測(cè)

根據(jù)相空間重構(gòu)理論,提出了一種基于遺傳小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(GA-WNN)的混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法。根據(jù)takens理論,計(jì)算出相空間重構(gòu)所需延遲時(shí)間和嵌入維數(shù)。采用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造和算法,將遺傳算法用于
2015-12-24 15:43:109

基于EMD和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的短期電力負(fù)荷預(yù)測(cè)

基于EMD和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的短期電力負(fù)荷預(yù)測(cè)..
2016-01-04 17:03:5514

基于遺傳算法的同步發(fā)電機(jī)

基于遺傳算法的同步發(fā)電機(jī)模糊PID勵(lì)磁控制器-2005。
2016-04-06 09:38:318

基于遺傳算法的同步發(fā)電機(jī)自調(diào)整

基于遺傳算法的同步發(fā)電機(jī)自調(diào)整模糊PID勵(lì)磁控制器研究-2007。
2016-04-06 09:49:0620

基于模糊自適應(yīng)模擬退火遺傳算法的配電網(wǎng)故障定位_徐密

基于模糊自適應(yīng)模擬退火遺傳算法的配電網(wǎng)故障定位_徐密
2016-12-31 14:45:090

基于遺傳優(yōu)化的無人車橫向模糊控制_郭景華

基于遺傳優(yōu)化的無人車橫向模糊控制_郭景華
2017-02-07 12:10:350

基于天氣預(yù)報(bào)的集中供熱系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)_李琦

基于天氣預(yù)報(bào)的集中供熱系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)_李琦
2017-01-13 21:36:190

基于MEA優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的天然氣短期負(fù)荷預(yù)測(cè)_張以帥

基于MEA優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的天然氣短期負(fù)荷預(yù)測(cè)_張以帥
2017-01-14 22:34:291

基于遺傳算法模糊控制規(guī)則優(yōu)化的研究_馬長華

基于遺傳算法模糊控制規(guī)則優(yōu)化的研究_馬長華
2017-01-31 21:14:560

遺傳算法在加氣母站氣源調(diào)度中的應(yīng)用_郭亮

遺傳算法在加氣母站氣源調(diào)度中的應(yīng)用_郭亮
2017-03-19 11:45:570

模糊推理和MICHIGAN遺傳算法的網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)方案

針對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中安全性問題,提出一種融合模糊推理和Michigan型遺傳算法的網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)方案。首先,通過一種啟發(fā)式過程來確定每個(gè)模糊if-then規(guī)則后件類和確定性分?jǐn)?shù)。然后,利用Michigan
2017-11-10 16:06:4711

基于模糊雙曲正切模型的光伏發(fā)電量的短期預(yù)測(cè)模型

通過對(duì)影響光伏發(fā)電量產(chǎn)生的因素進(jìn)行分析比較,在模糊雙曲正切模型的基礎(chǔ)上,建立一種光伏發(fā)電量的短期預(yù)測(cè)模型。該模型既屬于模糊模型,也屬于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的范疇??梢岳闷鋸?qiáng)大的學(xué)習(xí)能力,以光伏發(fā)電系統(tǒng)
2017-11-13 15:44:374

遺傳算法的解析與基于遺傳算法的機(jī)器學(xué)習(xí)的介紹

遺傳算法在許多優(yōu)化問題中都有成功的應(yīng)用1但其本身也存在一些不足2如何改善遺傳算法的搜索能力和提高算法的收斂速度1使其更好地解決實(shí)際問題1是各國學(xué)者一直探索的主要課題之一2本文綜述了遺傳算法中編碼表示
2017-11-13 17:40:022

國內(nèi)外專家和學(xué)者根據(jù)配用電數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)短期負(fù)荷的方法

傳統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)方法大致可以分為統(tǒng)計(jì)算法和智能算法,統(tǒng)計(jì)算法包括時(shí)間序列模型、決策樹、回歸算法、隨機(jī)森林等,智能算法包括人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)、貝葉斯理論等基本算法及其改進(jìn)算法,但上述方法由于建模時(shí)選取的樣本較小,歷史數(shù)據(jù)的選取直接影響負(fù)荷預(yù)測(cè)的效果。大數(shù)據(jù)負(fù)荷預(yù)測(cè)方法存在以下3點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
2018-06-27 09:16:001496

核極端學(xué)習(xí)機(jī)模型在短期電力負(fù)荷預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

針對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法制約短期電力負(fù)荷預(yù)測(cè)精度的問題,提出一種基于迭代誤差補(bǔ)償?shù)暮藰O端學(xué)習(xí)機(jī)( KELM-IEC)預(yù)測(cè)模型。首先,建立短期電力負(fù)荷預(yù)測(cè)模型的輸入指標(biāo)體系,選擇月份、日期、星期、周數(shù)
2018-01-08 15:20:150

電力負(fù)荷預(yù)測(cè)研究

傳統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)算法在歷史負(fù)荷序列無不良數(shù)據(jù)的條件下已能對(duì)短期負(fù)荷做出較為理想的預(yù)測(cè)。由于實(shí)際負(fù)荷數(shù)據(jù)在監(jiān)測(cè)、集抄、存儲(chǔ)過程中難免會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤或有所誤差,此時(shí)仍依靠傳統(tǒng)預(yù)測(cè)算法進(jìn)行負(fù)荷預(yù)測(cè),可能在某些
2018-03-28 14:34:190

LSSVM短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模型

短期負(fù)荷預(yù)測(cè)的精度直接影響電力系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和供電質(zhì)量。提出一種基于粒子群優(yōu)化算法的最小二乘支持向量機(jī)短期負(fù)荷預(yù)測(cè)的模型和算法,對(duì)最小二乘支持向量機(jī)的參數(shù)尋優(yōu),再以測(cè)試集誤差作為判決依據(jù),對(duì)模型
2018-03-30 14:55:004

基于層次聚類和極限學(xué)習(xí)機(jī)的母線短期負(fù)荷預(yù)測(cè)

聚類( HC)和極限學(xué)習(xí)機(jī)(ELM)的母線負(fù)荷預(yù)測(cè)算法。首先使用層次聚類法將母線歷史日負(fù)荷進(jìn)行聚類,然后對(duì)層次聚類得出的聚類結(jié)果建立決策樹,其次根據(jù)待測(cè)日的溫度、濕度、星期和節(jié)假日類型等日屬性在決策樹中匹配出訓(xùn)練極
2019-01-15 14:13:1316

如何使用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行短期負(fù)荷分析與預(yù)測(cè)

長期以來,預(yù)測(cè)短期負(fù)荷的時(shí)間序列法、專家系統(tǒng)法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等方法的實(shí)際應(yīng)用效果并不理想,在建立系統(tǒng)負(fù)荷與眾多影響因素之間的關(guān)系模型時(shí)存在很大困難,引起這一問題的原因主要在于用戶負(fù)荷的變化千差萬別
2019-03-15 08:00:000

淺析遺傳算法的工作原理

本文簡要地對(duì)遺傳算法進(jìn)行闡述,讓以前沒有接觸過遺傳算法的人有個(gè)大概的認(rèn)識(shí),并了解遺傳算法的工作原理
2019-11-30 11:12:547043

粒子群神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)混合算法短期電價(jià)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

為了提高電力市場(chǎng)環(huán)境下的電價(jià)預(yù)測(cè)精度 在研究短期電價(jià)預(yù)測(cè)中采用了粒子群和反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合 的混合算法 先利用粒子群算法確定初值 再采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)完成給定精度的學(xué)習(xí)。對(duì)我國四川電網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)
2020-02-29 08:00:000

基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法提高系統(tǒng)狀態(tài)預(yù)測(cè)精度

,本文提出一種新的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,即在原有算法的基礎(chǔ)上引入時(shí)差法,該方法在某種程度上能實(shí)時(shí)地根據(jù)觀測(cè)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)結(jié)果不斷調(diào)整模型參數(shù),使模型盡可能完善,從而提高預(yù)測(cè)精度。
2020-08-14 09:32:232740

針對(duì)多旅行商問題的模糊聚類單親遺傳算法

Problem, MMTSP),文中提出了一種模糊C均值聚類單親遺傳算法。該算法首先采用模糊C均值聚類方法將所有城市按照隸屬度分成若干類,然后對(duì)應(yīng)毎個(gè)類建立一個(gè)旅行商問題,并通過一種改進(jìn)的單親遺傳算法對(duì)旅行商問題進(jìn)行求解,最后將各個(gè)類的結(jié)果綜合作為 MMTSP的解。所提算法采用先聚類再執(zhí)行遺傳操作
2021-05-29 15:23:363

基于LSTM和遺傳算法的股票價(jià)格漲跌預(yù)測(cè)模型

、陷入局部極值導(dǎo)致能力不佳的問題?;谏鲜鰡栴},文中利用將遺傳算法(GA)解決調(diào)參問題來保證模型預(yù)測(cè)的平衡性,由此構(gòu)建了新型股票預(yù)測(cè)模型。該模型分為三部分,首先利用LSTM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行收盤價(jià)的預(yù)測(cè),再利用基于遺傳算法的判別機(jī)制
2021-06-17 15:04:4420

基于MATLAB的遺傳算法

基于MATLAB的遺傳算法程序分享
2022-09-30 14:28:2823

基于自適應(yīng)粒子群算法優(yōu)化支持向量機(jī)的負(fù)荷預(yù)測(cè)

[1?2]。傳統(tǒng)預(yù)測(cè)方法在短期預(yù)測(cè)上受各種條件影響,在不同地區(qū)、不同情況下表現(xiàn)出來的適應(yīng)性相較于新的智能預(yù)測(cè)算法有較大差距。新興的智能預(yù)測(cè)算法相對(duì)于傳統(tǒng)預(yù)測(cè)方法已經(jīng)有了較好的效果,這方面的算法也越來越多,基于極限學(xué)習(xí)機(jī)、隨機(jī)森林、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等常見算法的優(yōu)化改良較多。
2022-10-12 15:59:52885

電力負(fù)荷預(yù)測(cè)的方法 電力負(fù)荷預(yù)測(cè)的意義

基于時(shí)間序列模型的方法:該方法利用歷史負(fù)荷數(shù)據(jù),尋找其時(shí)間序列中的規(guī)律,利用時(shí)間序列模型(如ARIMA模型)來進(jìn)行預(yù)測(cè)。這種方法優(yōu)點(diǎn)在于模型簡單易懂,且適用于各種負(fù)荷類型的預(yù)測(cè)。缺點(diǎn)是只能適用于短期預(yù)測(cè),不能很好地考慮對(duì)負(fù)荷影響因素的變化。
2023-04-09 16:17:307719

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