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基于流形算法与RBF网络的超短期风速预测
被引:3
作者
:
张雪松
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机构:
国家电网浙江省电力公司电力科学研究院
国家电网浙江省电力公司电力科学研究院
张雪松
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朱想
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国家电网浙江省电力公司电力科学研究院
朱想
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赵波
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国家电网浙江省电力公司电力科学研究院
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赵波
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]
魏海坤
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东南大学自动化学院
国家电网浙江省电力公司电力科学研究院
魏海坤
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]
邵海见
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东南大学自动化学院
国家电网浙江省电力公司电力科学研究院
邵海见
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3
]
机构
:
[1]
国家电网浙江省电力公司电力科学研究院
[2]
中国电力科学研究院
[3]
东南大学自动化学院
来源
:
计算机工程
|
2017年
/ 43卷
/ 11期
关键词
:
超短期风速预测;
模型结构选择;
RBF网络;
流形算法;
机器学习;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TM614 [风能发电];
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
:
0807 ;
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要
:
传统的风速预测方法往往通过经验来确定模型结构,未考虑输入变量选取、系统的动态特性等问题,导致系统在不同时间尺度下的动态特性没有得以充分反映,降低模型的推广泛化能力。针对上述问题,提出一种基于流形算法和RBF网络相结合的方法,通过模型结构设计和本质特征提取等方法,增加模型预测结果的稳定性和鲁棒性,以提高模型的推广能力。以华东某风电场数据进行实验分析,结果表明,与传统风速预测方法相比,该模型结构选择方法可提高模型计算效率,降低样本复杂度,能够得到更好的预测效果。
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