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基于多规则实时学习组合型BP神经网络的城市建筑能耗预测模型
被引:9
作者
:
夏栋良
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机构:
南京工业大学城建学院
夏栋良
龚延风
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机构:
南京工业大学城建学院
龚延风
机构
:
[1]
南京工业大学城建学院
来源
:
建筑科学
|
2008年
/ 06期
关键词
:
建筑用电量;
BP神经网络;
多规则;
实时学习;
组合预测;
D O I
:
10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2008.06.018
中图分类号
:
TU111 [建筑热工学];
学科分类号
:
081304 ;
摘要
:
本文在建立城市层面的建筑用电量预测模型时,针对常规BP神经网络模型存在的诸多缺陷,进行了多种优化:组合模型预测取均值以克服随机性;加入统计规则以剔除个别奇异预测值的影响;实时学习以提高长期预测的精度。此外,针对影响因素的未来趋势难以准确预测的问题,增加了月份周期变量和月份序列变量这2个变量作为网络的输入,以提高模型的精度。结果显示,该方法预测效果明显优于常规BP神经网络和时间序列等方法。
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城市用水量非线性组合预测方法研究
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城市用水量非线性组合预测方法研究
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神经网络理论及其工程应用.[M].胡伍生; 编著.测绘出版社.2006,
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