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基于改进灰狼算法优化长短期记忆网络的光伏功率预测
被引量:
12
1
作者
薛阳
燕宇铖
+3 位作者
贾巍
衡雨曦
张舒翔
秦瑶
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期207-213,共7页
为提高光伏发电功率预测的准确性,提出一种基于改进自适应因子与精英反向学习策略的改进灰狼算法(IGWO),用以优化长短期记忆网络(LSTM)预测模型。利用IGWO优化LSTM全连接层参数,建立IGWO-LSTM组合模型预测光伏功率,具有较好的收敛速度...
为提高光伏发电功率预测的准确性,提出一种基于改进自适应因子与精英反向学习策略的改进灰狼算法(IGWO),用以优化长短期记忆网络(LSTM)预测模型。利用IGWO优化LSTM全连接层参数,建立IGWO-LSTM组合模型预测光伏功率,具有较好的收敛速度与求解效率,也可有效避免局部最优解。最后基于常州某光伏发电站实时数据进行仿真,实验结果表明IGWO-LSTM相对于LSTM光伏功率预测更具准确性。
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关键词
光伏发电
长短期记忆网络
优化算法
灰狼算法
精英反向学习策略
下载PDF
职称材料
题名
基于改进灰狼算法优化长短期记忆网络的光伏功率预测
被引量:
12
1
作者
薛阳
燕宇铖
贾巍
衡雨曦
张舒翔
秦瑶
机构
上海电力大学自动化工程学院
上海太阳能工程技术研究中心有限公司
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期207-213,共7页
基金
国家自然科学基金(52075316)
上海市2021年度“科技创新行动计划”(21DZ1207502)
国网浙江省电力有限公司科技项目(5211HZ17000F)。
文摘
为提高光伏发电功率预测的准确性,提出一种基于改进自适应因子与精英反向学习策略的改进灰狼算法(IGWO),用以优化长短期记忆网络(LSTM)预测模型。利用IGWO优化LSTM全连接层参数,建立IGWO-LSTM组合模型预测光伏功率,具有较好的收敛速度与求解效率,也可有效避免局部最优解。最后基于常州某光伏发电站实时数据进行仿真,实验结果表明IGWO-LSTM相对于LSTM光伏功率预测更具准确性。
关键词
光伏发电
长短期记忆网络
优化算法
灰狼算法
精英反向学习策略
Keywords
PV power generation
long short-term memory
optimization
gray wolf optimizer
elite backward learning strategy
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进灰狼算法优化长短期记忆网络的光伏功率预测
薛阳
燕宇铖
贾巍
衡雨曦
张舒翔
秦瑶
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
12
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