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A Weighted Combination Forecasting Model for Power Load Based on Forecasting Model Selection and Fuzzy Scale Joint Evaluation
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作者 Bingbing Chen Zhengyi Zhu +1 位作者 Xuyan Wang Can Zhang 《Energy Engineering》 EI 2021年第5期1499-1514,共16页
To solve the medium and long term power load forecasting problem,the combination forecasting method is further expanded and a weighted combination forecasting model for power load is put forward.This model is divided ... To solve the medium and long term power load forecasting problem,the combination forecasting method is further expanded and a weighted combination forecasting model for power load is put forward.This model is divided into two stages which are forecasting model selection and weighted combination forecasting.Based on Markov chain conversion and cloud model,the forecasting model selection is implanted and several outstanding models are selected for the combination forecasting.For the weighted combination forecasting,a fuzzy scale joint evaluation method is proposed to determine the weight of selected forecasting model.The percentage error and mean absolute percentage error of weighted combination forecasting result of the power consumption in a certain area of China are 0.7439%and 0.3198%,respectively,while the maximum values of these two indexes of single forecasting models are 5.2278%and 1.9497%.It shows that the forecasting indexes of proposed model are improved significantly compared with the single forecasting models. 展开更多
关键词 Power load forecasting forecasting model selection fuzzy scale joint evaluation weighted combination forecasting
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基于VMD-改进最优加权法的短期负荷变权组合预测策略 被引量:1
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作者 李志军 徐博 +1 位作者 杨金荣 宁阮浩 《国外电子测量技术》 2024年第2期1-8,共8页
为提升短期电力负荷预测精度,提出了一种变权组合预测策略。首先,为了降低负荷数据的不平稳度,使用变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)将负荷数据分解成了高频、低频、残差3种特征模态分量。其次,充分计及负荷数据的时... 为提升短期电力负荷预测精度,提出了一种变权组合预测策略。首先,为了降低负荷数据的不平稳度,使用变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)将负荷数据分解成了高频、低频、残差3种特征模态分量。其次,充分计及负荷数据的时序特点,参考指数加权法原理设计自适应误差重要性量化函数,并结合组合模型在时间窗口内的历史负荷数据的均方预测误差设计改进最优加权法的目标函数和约束条件,以完成子模型的准确变权。最后,针对波动较强的高频分量选定极端梯度提升(XGBoost)和卷积神经网络-长短期记忆(CNN-LSTM)模型并使用改进最优加权法进行组合预测、低频分量使用多元线性回归(MLR)模型预测、残差分量使用LSTM模型预测,叠加各模态分量的预测结果,实现了短期负荷数据的准确预测。实验结果表明,使用策略组合模型的平均绝对百分比误差为4.18%。与使用传统组合策略的组合模型相比,平均绝对百分比预测误差平均降低了0.87%。 展开更多
关键词 短期负荷预测 变分模态分解 改进最优加权法 组合模型
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基于改进INFO-CNN-QRGRU模型的农村分布式光伏发电短期概率预测
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作者 王俊 邱爽 +3 位作者 鞠丹阳 谢易澎 张楠楠 王慧 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期490-502,共13页
随着“双碳”目标的推进,清洁能源所占比重大幅度增加,分布式光伏发电在我国农村地区快速发展,但其随机性、间歇性的特点给新能源消纳和电网稳定带来很大的挑战。光伏发电预测可以在一定程度上改善新能源消纳问题,减少光伏发电的不稳定... 随着“双碳”目标的推进,清洁能源所占比重大幅度增加,分布式光伏发电在我国农村地区快速发展,但其随机性、间歇性的特点给新能源消纳和电网稳定带来很大的挑战。光伏发电预测可以在一定程度上改善新能源消纳问题,减少光伏发电的不稳定性对电网的冲击。因此,为提高光伏发电功率预测精度,提出一种基于改进向量加权平均算法优化CNN-QRGRU网络的光伏发电概率预测方法。首先采用ReliefF算法对特征变量进行选择,在此基础上利用高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)聚类方法将天气分为晴天、晴转多云和阴雨天3种类型,将处理好的数据输入到CNN-GRU模型中,并利用向量加权平均(weighted mean of vectors algorithm,INFO)优化算法对模型超参数进行调参,将分位数回归模型(quantile regression,QR)与INFO-CNN-GRU模型相结合得到光伏功率条件分布,结合核密度估计法从条件分布中获得概率密度函数,完成概率预测。以实际光伏电站数据作为基础,将提出的INFO优化算法与其他几种传统的优化算法进行对比,结果表明INFO的优化效果更好,在此基础上进行概率预测,得到的概率预测结果相较于点预测能提供更多有效信息,更具有应用价值。 展开更多
关键词 光伏出力 高斯混合模型聚类 门控循环单元 向量加权平均算法 分位数回归 概率预测
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An Investigation of Coal Demand in China Based on the Variable Weight Combination Forecasting Model 被引量:6
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作者 赵国浩 郭淑芬 +1 位作者 申屠菁 王永光 《Journal of Resources and Ecology》 CSCD 2011年第2期126-131,共6页
Variable weight combination forecasting combines individual forecasting models after giving them proper weights at each time point. Weight is the type of function that changes with forecast time. A relatively rational... Variable weight combination forecasting combines individual forecasting models after giving them proper weights at each time point. Weight is the type of function that changes with forecast time. A relatively rational description of the system can be proposed with the forecasting method, which is of higher precision and better stability. Two individual forecasting models, grey system forecasting and multiple regression forecasting, were generated based on the historical data and influencing factors of coal demand in China from 1981 to 2008. According to the theory of combination forecasting, the variable weight combination forecasting model was formulated to forecast coal demand in China for the next 12 years. 展开更多
关键词 Variable weight combination forecasting model coal demand energy resources management
原文传递
变权组合预测模型下的武汉港物流需求预测研究
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作者 张潜卫 陆芬 《物流科技》 2024年第17期70-74,共5页
武汉港作为我国中部地区最重要的交通枢纽之一,对我国港口物流发展具有极其重要的影响,而对武汉港的货物吞吐量进行物流需求预测是其物流发展规划的重要组成部分。文章以单项预测模型为基础,将ARIMA模型、二次指数平滑法以及灰色预测模... 武汉港作为我国中部地区最重要的交通枢纽之一,对我国港口物流发展具有极其重要的影响,而对武汉港的货物吞吐量进行物流需求预测是其物流发展规划的重要组成部分。文章以单项预测模型为基础,将ARIMA模型、二次指数平滑法以及灰色预测模型组合起来,建立了变权组合预测模型进行物流需求预测。经过分析比较后,发现变权组合预测模型的合理性和预测准确度比单项预测模型更好。同时观察到武汉港未来的货物吞吐量将会稳中向好增长,并对武汉港物流发展提出相应的建议。 展开更多
关键词 港口物流预测 变权组合预测 ARIMA模型 灰色预测 二次指数平滑法
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组合预测模型在通信产品需求预测中的应用研究
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作者 黄志凌 《现代传输》 2024年第4期37-40,共4页
基于通信产品多品种、小批量、需求波动的特点,本文介绍了用波形预测、移动平均、线性回归、指数平滑等4种单项预测模型拟合未来预测需求;为了克服单项预测模型的局限性、提高预测准确度,通常采用灰色关联分析法。本文提出了以关联系数... 基于通信产品多品种、小批量、需求波动的特点,本文介绍了用波形预测、移动平均、线性回归、指数平滑等4种单项预测模型拟合未来预测需求;为了克服单项预测模型的局限性、提高预测准确度,通常采用灰色关联分析法。本文提出了以关联系数和关联度的大小为依据,将4种单项预测模型加以权重系数,组合成适用于通信产品需求特点的预测模型。通过实践证明了组合预测方法的有效性,对制定主生产计划有重要指导意义。 展开更多
关键词 预测模型 灰色关联分析法 关联系数和关联度 组合预测 权重系数 通信产品 主生产计划
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基于IOWA算子的航班订座组合预测模型
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作者 樊玮 尚亚博 +1 位作者 潘海莹 吴灵珊 《中国民航大学学报》 2023年第6期44-49,共6页
航班订座预测的经典方法包括回归模型、增量模型、指数平滑模型等,在复杂多变的非线性数据环境下,各单项模型存在预测效果不稳定及健壮性不满意的情况。为解决这一问题,本文构造了一个基于诱导有序加权平均(IOWA,induced ordered weight... 航班订座预测的经典方法包括回归模型、增量模型、指数平滑模型等,在复杂多变的非线性数据环境下,各单项模型存在预测效果不稳定及健壮性不满意的情况。为解决这一问题,本文构造了一个基于诱导有序加权平均(IOWA,induced ordered weighted averaging)算子的航班订座组合预测模型,组合模型采用各单项模型的预测精度作为诱导因子,动态计算单项预测模型组合权重及构建未来的动态预测组合。但传统的IOWA组合预测模型对随机波动较大的数据适应性较差,本文在深入分析航班旅客订座量数据规律的基础上,改进了该模型在预测期的诱导因子,取得了较好的预测结果。 展开更多
关键词 航班订座 诱导有序加权平均算子 组合预测 回归模型 增量模型 指数平滑模型
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基于贝叶斯优化的CNN-GRU短期电力负荷预测 被引量:5
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作者 吴永洪 张智斌 《现代电子技术》 2023年第20期125-129,共5页
为了提高短期电力负荷预测精度,针对负荷数据时序性与非线性的特点,提出一种基于贝叶斯优化的CNNGRU短期电力负荷预测模型。首先,将电力负荷数据按时间滑动窗口构造连续特征作为输入,采用CNN对负荷数据进行特征提取,将特征以时序序列方... 为了提高短期电力负荷预测精度,针对负荷数据时序性与非线性的特点,提出一种基于贝叶斯优化的CNNGRU短期电力负荷预测模型。首先,将电力负荷数据按时间滑动窗口构造连续特征作为输入,采用CNN对负荷数据进行特征提取,将特征以时序序列方式作为GRU网络输入;然后通过GRU网络进行短期负荷预测,构建CNN-GRU预测模型。针对CNN-GRU模型易陷入局部最优以及超参数寻找难的问题,利用贝叶斯优化寻找最优超参数组合,对模型进行超参数优化,构建贝叶斯优化的CNN-GRU短期电力负荷预测模型。实验结果表明,贝叶斯优化的CNN-GRU模型的MAE值比传统的CNN-GRU网络模型降低58%,精度提升1.23%,说明所提模型能够有效提高负荷预测精度,可作为短期电力负荷预测工具。 展开更多
关键词 短期电力负荷预测 贝叶斯优化 卷积神经网络(CNN) 门控循环单元(GRU) 超参数优化 组合预测模型
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基于动态权重的组合模型供热负荷预测 被引量:1
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作者 戴冠正 牛玉广 +2 位作者 丁宁 杜鸣 李青 《工业控制计算机》 2023年第12期144-146,共3页
提升供热系统的供热负荷预测精度是实现智慧供热、提升能源利用效率的重要手段。提出了一种基于动态权重的组合模型供热负荷预测。首先根据供热负荷变化的动态特性和单独模型的误差函数,确定分段固定权重,再根据前一个小时单独模型的预... 提升供热系统的供热负荷预测精度是实现智慧供热、提升能源利用效率的重要手段。提出了一种基于动态权重的组合模型供热负荷预测。首先根据供热负荷变化的动态特性和单独模型的误差函数,确定分段固定权重,再根据前一个小时单独模型的预测值和真实值更新修正权重,构造出动态权重的组合模型。采用石家庄某供热站的运行数据进行仿真验证,实验结果表明,提出的基于动态权重的组合模型供热负荷预测的MAPE(Mean Absolute Percentage Error)为0.562%,验证了所提出的方法能有效提高供热负荷预测精度。 展开更多
关键词 供热负荷预测 机器学习 组合模型 动态权重 动态预测
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基于变权组合预测模型的新疆GDP发展预测 被引量:1
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作者 宋清雪 唐耀宗 《中国商论》 2023年第5期25-28,共4页
本文利用1985—2018年新疆GDP数据构建基于ARIMA模型与曲线估计模型的定权组合预测模型和变权组合预测模型。结果显示:模型预测值的均方根误差均小于3%,但变权组合预测模型的预测结果最好,误差也最小。因此,本文采用变权组合预测模型对2... 本文利用1985—2018年新疆GDP数据构建基于ARIMA模型与曲线估计模型的定权组合预测模型和变权组合预测模型。结果显示:模型预测值的均方根误差均小于3%,但变权组合预测模型的预测结果最好,误差也最小。因此,本文采用变权组合预测模型对2021—2025年新疆GDP进行预测,预计2021—2025五年内新疆GDP值近似呈直线式增长,且增长速度较快。 展开更多
关键词 ARIMA模型 二次曲线模型 定权组合预测模型 变权组合预测模型 GDP预测
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基于简单循环单元组合模型的计量器具需求预测方法研究
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作者 黄磊 邓红梅 +1 位作者 赵莉 张羽 《电测与仪表》 北大核心 2023年第5期193-200,共8页
为提升电网公司计量器具管理水平,制定科学的物资采购计划,对计量器具需求预测的准确性及可靠性提出了更高的要求。文章以电能表为计量器具主要研究对象,依据简单循环单元(Simple Recurrent Unit,SRU)算法处理时序数据及并行计算的优势,... 为提升电网公司计量器具管理水平,制定科学的物资采购计划,对计量器具需求预测的准确性及可靠性提出了更高的要求。文章以电能表为计量器具主要研究对象,依据简单循环单元(Simple Recurrent Unit,SRU)算法处理时序数据及并行计算的优势,以SRU算法为基础,结合径向基(Radial Basis Function,RBF)神经网络、贝叶斯网络对需求影响因素的数据处理,针对“业扩新装”、“轮换改造”及“故障抢修”需求类的计量器具分别构建需求预测组合模型,进行计量器具需求量的预测。实验数据表明,文章所提基于SRU组合模型的需求预测方法预测精度高且具有较高的运算效率,运用到电网公司业务中,经过验证该方法可为计量器具补货策略的制定提供有效的数据基础,进一步提高电网公司对计量器具的采购管理水平。 展开更多
关键词 简单循环单元SRU 需求预测 计量器具 组合模型
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基于Att-CNN-BiGRU的高速公路短时交通流预测方法研究
12
作者 莫宇蓉 《市政技术》 2023年第5期36-41,共6页
消除高速公路交通流数据随机噪声和确定深度神经网络框架以及超参数是短时交通流组合预测模型的关键环节。为了提高高速公路交通流管理水平,针对交通流的时空特征和长时间序列依赖问题,利用CNN框架提取了交通流的空间特征,融合了注意力... 消除高速公路交通流数据随机噪声和确定深度神经网络框架以及超参数是短时交通流组合预测模型的关键环节。为了提高高速公路交通流管理水平,针对交通流的时空特征和长时间序列依赖问题,利用CNN框架提取了交通流的空间特征,融合了注意力机制加权分配各时间节点对交通流预测的关注度,并结合Bi GRU提取了时间特征,从而消除了噪声并加强了对时间序列问题的解析,构建了Att-CNN-BiGRU组合模型从而预测出高速公路短时交通流。在以江西省高速公路数据集为例的试验中获得的结果表明:该模型的平均绝对误差(MAE)达到了6.88,均方根误差(RMSE)达到了9.90,平均百分比误差(MAPE)达到了30.81%;模型预测精度优于基线模型,且模型可用于高速公路交通流的精确预测。该研究成果可为高速公路交通组织与缓解交通压力提供基础数据支撑。 展开更多
关键词 高速公路 短时交通流预测 组合模型 门控循环单元 卷积神经网络 注意力机制
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中长期电力负荷的变权灰色组合预测模型 被引量:60
13
作者 余健明 燕飞 +1 位作者 杨文宇 夏超 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2005年第17期26-29,共4页
提出了一种基于灰色理论的中长期负荷变权组合预测模型,通过分析负荷曲线走向,对不同变化趋势的阶段组合后建立不同的灰色模型分别进行预测,通过基于累加残差的变权组合预测得到最终结果,简单有效地将变权组合预测应用到电力负荷预测中... 提出了一种基于灰色理论的中长期负荷变权组合预测模型,通过分析负荷曲线走向,对不同变化趋势的阶段组合后建立不同的灰色模型分别进行预测,通过基于累加残差的变权组合预测得到最终结果,简单有效地将变权组合预测应用到电力负荷预测中。实例计算证明了该模型在中长期电力负荷预测中的有效性,该模型兼具了灰色模型的简单性和变权组合预测的精确性。 展开更多
关键词 负荷预测 灰色模型 组合预测 变权 电力系统
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组合预测方法在电力系统负荷预测中的应用 被引量:12
14
作者 吉培荣 张玉文 赵青 《三峡大学学报(自然科学版)》 CAS 2005年第5期398-400,共3页
组合预测方法是一种性能优越的预测方法.应用最优组合预测和递归等权组合预测方法将自适应滤波模型、灰色模型、指数平滑模型组合在一起进行电网负荷预测,获得了好的预测效果.
关键词 负荷预测 组合预测 最优组合预测 递归等权组合预测
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中长期电力组合预测模型的理论研究 被引量:24
15
作者 毛李帆 姚建刚 +3 位作者 金永顺 陈华林 李文杰 关石磊 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第16期53-59,共7页
传统中长期电力负荷组合预测方法中权系数依赖预测方法,预测模型不能很好地反映负荷发展变化规律,对此,提出了基于诱导有序几何加权平均算子(induced ordered weighted geometry averaging operator,IOWGA)和加权马尔可夫链的新型组合... 传统中长期电力负荷组合预测方法中权系数依赖预测方法,预测模型不能很好地反映负荷发展变化规律,对此,提出了基于诱导有序几何加权平均算子(induced ordered weighted geometry averaging operator,IOWGA)和加权马尔可夫链的新型组合预测模型。该模型根据每个单项预测方法在各年份上预测精度的高低按顺序对其赋权,摆脱了权重对各预测方法的依赖,实现了组合预测模型中权系数与拟合精度在任一时点上的相关性。通过加权马尔可夫链定性地推测出预测年份上各单项预测方法的预测精度状态,确定其在预测年份的权系数进而预测。算例分析表明,该组合预测模型能够较好地模拟负荷发展规律,提高预测精度,具有较高的实用价值。 展开更多
关键词 负荷预测 组合负荷预测模型 诱导有序几何加权平均算子 加权马尔可夫链 预测精度
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组合预测模型构建方法及其应用研究综述 被引量:47
16
作者 凌立文 张大斌 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第1期18-23,共6页
组合预测作为一种改善单项模型预测性能的有效策略已得到广泛应用,但如何科学构建组合预测模型仍值得深入研究。文章以提高组合模型预测精度为出发点,首先明确组合预测模型的普遍性优势,然后围绕单项模型筛选策略和组合权重确定方法展... 组合预测作为一种改善单项模型预测性能的有效策略已得到广泛应用,但如何科学构建组合预测模型仍值得深入研究。文章以提高组合模型预测精度为出发点,首先明确组合预测模型的普遍性优势,然后围绕单项模型筛选策略和组合权重确定方法展开文献述评,明晰组合预测模型构建方法,最后通过对比国内外相关研究,提出该领域未来继续研究的问题与方向。 展开更多
关键词 组合预测 模型筛选 组合权重
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软土路基沉降变权重组合S型曲线预测方法研究 被引量:51
17
作者 赵明华 刘煜 曹文贵 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期1443-1447,共5页
通过对软土路基沉降发展规律及其沉降曲线特点进行深入研究,在S型单项预测模型基础上,基于5种S型增长曲线模型,引进组合预测的思想,重点探讨了软土路基沉降发展的预测方法与理论,并建立了软土路基沉降预测的变权重组合S型增长模型,通过... 通过对软土路基沉降发展规律及其沉降曲线特点进行深入研究,在S型单项预测模型基础上,基于5种S型增长曲线模型,引进组合预测的思想,重点探讨了软土路基沉降发展的预测方法与理论,并建立了软土路基沉降预测的变权重组合S型增长模型,通过数学规划方法求解,从而可根据有限的实测沉降观测数据预测软土路基沉降发展过程。工程实例分析表明,利用该模型与方法得到的预测曲线与实测曲线吻合良好,能够满足工程要求,此外,变权重组合预测模型比其它单项模型具有明显的优越性,为软土路基沉降发展预测提供了一种有效而实用的方法。 展开更多
关键词 道路工程 软土路基 沉降 变权重组合预测 S型增长模型
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变权重组合预测模型在生活垃圾产量预测计算中的应用 被引量:12
18
作者 李志涛 张宇峰 +1 位作者 姚藩照 施向荣 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第2期97-101,共5页
以合肥市2000年~2005年城市生活垃圾产量为基础数据,采用变权重组合模型对其进行分析.结果表明,该模型的预测效果优于一元线性回归法、Logarithm Fit法、指数平滑法、灰色GM(1,1)模型等各单项模型.采用该模型对合肥市2006年~2... 以合肥市2000年~2005年城市生活垃圾产量为基础数据,采用变权重组合模型对其进行分析.结果表明,该模型的预测效果优于一元线性回归法、Logarithm Fit法、指数平滑法、灰色GM(1,1)模型等各单项模型.采用该模型对合肥市2006年~2015年的垃圾产量进行了预测.预计到2015年,合肥市生活垃圾产量将达到125Mt. 展开更多
关键词 城市生活垃圾产量 变权重组合模型 预测
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滨海公路软土路基变形机理及其沉降预测研究 被引量:33
19
作者 赵明华 刘建华 +1 位作者 刘煜 郑焕然 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期32-35,共4页
针对滨海公路软土路基的工程地质特征,以深圳市滨海大道试验研究为依托,探讨了该类地区软土路基变形机理及其沉降发展规律,并通过对各种沉降预测模型的对比分析,结合5种常用的成长模型,提出了滨海公路软土路基变权重组合S型成长模型。最... 针对滨海公路软土路基的工程地质特征,以深圳市滨海大道试验研究为依托,探讨了该类地区软土路基变形机理及其沉降发展规律,并通过对各种沉降预测模型的对比分析,结合5种常用的成长模型,提出了滨海公路软土路基变权重组合S型成长模型。最后,以该模型对依托工程进行了沉降预测,结果表明该模型预测效果较好,适用于该类地区路基工后沉降量预测,对实际工程具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 软土路基 滨海公路 沉降规律 变权重组合预测
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基于向量夹角余弦的区间组合预测多目标规划方法 被引量:17
20
作者 陶志富 张进 陈华友 《西华大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第3期35-37,41,共4页
在区间组合预测领域引入向量夹角余弦方法,提出基于向量夹角余弦的区间组合预测多目标规划方法。将区间值的上下限分别看作时序向量,考虑组合预测区间值上下限的时序向量与相应实际值区间的上下限时序向量间夹角余弦,建立多目标最优化模... 在区间组合预测领域引入向量夹角余弦方法,提出基于向量夹角余弦的区间组合预测多目标规划方法。将区间值的上下限分别看作时序向量,考虑组合预测区间值上下限的时序向量与相应实际值区间的上下限时序向量间夹角余弦,建立多目标最优化模型,并转化为单目标规划问题求解获得组合预测方法的权重。最后,通过一个具体的算例表明本文所提方法能够有效降低预测的误差。 展开更多
关键词 区间组合预测 向量夹角余弦 最优化模型 权重 误差
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