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GRU神经网络短期电力负荷预测研究
被引:42
作者
:
周莽
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机构:
国网长春供电公司
周莽
高僮
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国网长春供电公司
高僮
李晨光
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国网长春供电公司
李晨光
姜辰龙
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国网长春供电公司
姜辰龙
机构
:
[1]
国网长春供电公司
来源
:
科技创新与应用
|
2018年
/ 33期
关键词
:
智能电网;
神经网络;
电力负荷预测;
栈式自编码;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TM715 [电力系统规划];
学科分类号
:
080802
[电力系统及其自动化]
;
摘要
:
随着智能电网的快速发展,针对电力部门亟需解决的短期电力负荷预测的问题,提出了一种基于栈式自编码和GRU神经网络的短期电力负荷预测方法,方法首先对输入的历史数据,包括电力负荷、天气信息和节假日信息等进行栈式自编码,从而将输入数据进行压缩,然后利用多层GRU构建神经网络,从而预测电力负荷,实例结果表明,将文本提出的电力负荷预测模型能有效预测电力负荷的日变化,与其它常用模型进行比对,预测误差更小,精度更高。
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页码:52 / 53+57 +57
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