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双碳及能源安全背景下中国电煤月度需求组合预测
被引量:
2
1
作者
成润坤
岳赛雅
+2 位作者
张国维
侯赛
刘达
《智慧电力》
北大核心
2022年第9期1-7,共7页
双碳发展背景下,准确及时的电煤需求预测有利于国家制定电煤供需计划及能源安全供给。现有研究对电煤月度需求预测的较少,且精度欠佳,难以保证电煤月度需求感知的及时性和准确性。提出由回归加权融合反向传播神经网络、门控循环单元网...
双碳发展背景下,准确及时的电煤需求预测有利于国家制定电煤供需计划及能源安全供给。现有研究对电煤月度需求预测的较少,且精度欠佳,难以保证电煤月度需求感知的及时性和准确性。提出由回归加权融合反向传播神经网络、门控循环单元网络和长短期记忆网络的组合预测模型预测我国电煤月度需求。首先采用格兰杰因果检验从月度经济及能源生产因素中筛选显著影响电煤需求的变量。然后构建单一及组合模型进行预测,其中,组合模型权重由回归计算得到。结果表明,相较单一模型,组合预测模型在电煤需求预测中性能更好。
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关键词
双碳及能源安全
电煤月度需求预测
格兰杰因果变量筛选
组合预测
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职称材料
题名
双碳及能源安全背景下中国电煤月度需求组合预测
被引量:
2
1
作者
成润坤
岳赛雅
张国维
侯赛
刘达
机构
华北电力大学经济与管理学院
华北电力大学智慧能源研究所
出处
《智慧电力》
北大核心
2022年第9期1-7,共7页
基金
国家重点研发计划资助项目(2020YFB1707800)
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2019FR004)。
文摘
双碳发展背景下,准确及时的电煤需求预测有利于国家制定电煤供需计划及能源安全供给。现有研究对电煤月度需求预测的较少,且精度欠佳,难以保证电煤月度需求感知的及时性和准确性。提出由回归加权融合反向传播神经网络、门控循环单元网络和长短期记忆网络的组合预测模型预测我国电煤月度需求。首先采用格兰杰因果检验从月度经济及能源生产因素中筛选显著影响电煤需求的变量。然后构建单一及组合模型进行预测,其中,组合模型权重由回归计算得到。结果表明,相较单一模型,组合预测模型在电煤需求预测中性能更好。
关键词
双碳及能源安全
电煤月度需求预测
格兰杰因果变量筛选
组合预测
Keywords
carbon peak
carbon neutrality and energy security
thermal coal monthly demand forecast
Granger based variable selection
combination forecasting
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双碳及能源安全背景下中国电煤月度需求组合预测
成润坤
岳赛雅
张国维
侯赛
刘达
《智慧电力》
北大核心
2022
2
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