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基于时间序列的电力负荷数据分析
被引量:
8
1
作者
袁硕
陈礼定
+1 位作者
孙国鹏
林金官
《应用数学进展》
2016年第2期214-224,共11页
时间序列分析方法是电力负荷预测领域的重要工具之一,它主要通过建立相关模型描述历史数据随时间动态变化的规律以预测未来的值。本文采用温特线性与指数平滑法和季节乘积ARIMA模型对电力负荷实测数据进行建模,然后分别使用平均相对误差...
时间序列分析方法是电力负荷预测领域的重要工具之一,它主要通过建立相关模型描述历史数据随时间动态变化的规律以预测未来的值。本文采用温特线性与指数平滑法和季节乘积ARIMA模型对电力负荷实测数据进行建模,然后分别使用平均相对误差MAPE衡量预测精度。研究结果表明:两种方法均有较高的拟合与预测精度。
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关键词
电力负荷
ARIMA
时间序列
预测
指数平滑
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职称材料
题名
基于时间序列的电力负荷数据分析
被引量:
8
1
作者
袁硕
陈礼定
孙国鹏
林金官
机构
东南大学数学系
出处
《应用数学进展》
2016年第2期214-224,共11页
基金
国家自然科学基金(11571073)
江苏省自然科学基金(BK20141326)
教育部博士点基金(20120092110021)资助。
文摘
时间序列分析方法是电力负荷预测领域的重要工具之一,它主要通过建立相关模型描述历史数据随时间动态变化的规律以预测未来的值。本文采用温特线性与指数平滑法和季节乘积ARIMA模型对电力负荷实测数据进行建模,然后分别使用平均相对误差MAPE衡量预测精度。研究结果表明:两种方法均有较高的拟合与预测精度。
关键词
电力负荷
ARIMA
时间序列
预测
指数平滑
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时间序列的电力负荷数据分析
袁硕
陈礼定
孙国鹏
林金官
《应用数学进展》
2016
8
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