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基于时间序列编码和相关向量机的负荷短期预测

刘英华 内蒙古师范大学学报·教育科学版 2015年第03期

摘要:针对电力负荷短期预测精度不高的问题,提出一种基于时间序列编码和相关向量机的电力负荷短期预测方法.通过收集电力负荷实际数据,研究了日最大负荷数据之间的关系、日最大负荷与节假日的关系以及当日与对应星期数的相关性,并建立了相应的电力负荷短期预测模型.该模型采用相似日选择方法,给工作日和节假日赋予不同的权重,从电力负荷时间序列中筛选出与预测日特征相似的数据,对模型进行训练.与BP神经网络和支持向量机相比,该预测方法有更高的预测精度和更好的泛化能力,而且学习速度更快.

关键词:时间序列编码相似日电力负荷短期预测相关向量机

单位:华中农业大学楚天学院 湖北武汉430205

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