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动态调整蚁群-BP神经网络模型在短期负荷预测中的应用
被引量:
10
1
作者
师彪
李郁侠
+1 位作者
于新花
闫旺
《水力发电学报》
EI
CSCD
北大核心
2011年第3期5-9,194,共6页
为提高短期电力负荷预测精度,提出了动态调整人工蚁群算法(DAACS),对BP神经网络参数进行优化,建立了动态调整人工蚁群-BP神经网络组合算法(DAACS-BP)预测模型,综合考虑气象、天气、电价、日期类型等影响因素,对四川电网进行短期电力负...
为提高短期电力负荷预测精度,提出了动态调整人工蚁群算法(DAACS),对BP神经网络参数进行优化,建立了动态调整人工蚁群-BP神经网络组合算法(DAACS-BP)预测模型,综合考虑气象、天气、电价、日期类型等影响因素,对四川电网进行短期电力负荷预测。仿真表明,该方法克服了BP神经网络和人工蚁群算法易陷于局部极值、搜索质量差和精度不高的缺点,改善了BP神经网络的泛化能力,收敛速度快,输出稳定性好,提高了电网短期负荷预测的精度,可有效用于电力系统短期负荷预测。
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关键词
水电工程
短期负荷预测
DAACS-BP网络
算法
动态调整蚁群算法
BP神经网络
原文传递
题名
动态调整蚁群-BP神经网络模型在短期负荷预测中的应用
被引量:
10
1
作者
师彪
李郁侠
于新花
闫旺
机构
西安理工大学水利水电学院
青岛科技大学高职业技术学院
出处
《水力发电学报》
EI
CSCD
北大核心
2011年第3期5-9,194,共6页
基金
国家火炬计划基金(07C26213711606)
陕西省自然科学基础研究计划(SJ08E220)
+2 种基金
山东省软科学基金(2009RKB190)
西安理工大学优秀博士学位论文和科学研究基金(106-210912
106-210917)
文摘
为提高短期电力负荷预测精度,提出了动态调整人工蚁群算法(DAACS),对BP神经网络参数进行优化,建立了动态调整人工蚁群-BP神经网络组合算法(DAACS-BP)预测模型,综合考虑气象、天气、电价、日期类型等影响因素,对四川电网进行短期电力负荷预测。仿真表明,该方法克服了BP神经网络和人工蚁群算法易陷于局部极值、搜索质量差和精度不高的缺点,改善了BP神经网络的泛化能力,收敛速度快,输出稳定性好,提高了电网短期负荷预测的精度,可有效用于电力系统短期负荷预测。
关键词
水电工程
短期负荷预测
DAACS-BP网络
算法
动态调整蚁群算法
BP神经网络
Keywords
hydropower engineering
short-term load forecast
DAACS-BP hybrid algorithm
dynamic adjustment ant colony system algorithm
the back propagation neural network
分类号
TV752 [水利工程—水利水电工程]
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
动态调整蚁群-BP神经网络模型在短期负荷预测中的应用
师彪
李郁侠
于新花
闫旺
《水力发电学报》
EI
CSCD
北大核心
2011
10
原文传递
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
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