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一种新的粒子群算法优化支持向量机的短期负荷预测
被引:10
作者
:
论文数:
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机构:
陶琳
岳小冰
论文数:
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机构:
河南工业职业技术学院电子信息工程系
岳小冰
机构
:
[1]
河南工业职业技术学院电子信息工程系
来源
:
电子设计工程
|
2016年
/ 16期
关键词
:
粒子群优化算法;
电力负荷预测模型;
支持向量机;
混沌理论;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP18 [人工智能理论];
TM715 [电力系统规划];
学科分类号
:
080802
[电力系统及其自动化]
;
140502
[人工智能]
;
摘要
:
通过研究电力负荷预测中支持向量机的参数优化问题,将改进后新的粒子群算法导入支持向量机参数中,从而建立一种新的电力负荷预测模型(IPSO-SVM)。首先将支持向量机参数编码为粒子初始位置向量,然后通过对粒子个体之间信息交流、协作的分析找到支持向量机的最优参数,并针对标准粒子群算法的缺陷进行一定的改进,从而应用于电力负荷的建模与预测,最后通过仿真对比实验来测试它的性能。实验结果表明,这种新的电力负荷预测模型能够获得较高精度的电力负荷预测结果,大大减少了训练时间,能够满足电力负荷在线预测要求。
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河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心
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