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题名基于多重局部回归Elman神经网络的短期负荷预测
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作者
孙奇
杨伟
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机构
南京理工大学动力工程学院
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出处
《江苏电机工程》
2007年第2期9-13,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60474078)
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文摘
针对传统静态前馈神经网络动态性能较差的缺点,提出了多重局部回归的Elman神经网络,建立了网络的基本结构,并设计了相应的学习算法和学习过程。通过对负荷原始数据的归一化处理,提出将训练数据分段的思想,并利用分段数据对多重局部回归的Elman网络进行训练,通过对收敛曲线和训练误差的分析,确定合适的网络神经元个数和网络训练步数,最后利用实际负荷数据对网络进行了检验。结果表明,改进多重局部回归Elman神经网络比传统Elman神经网络具有更高的预测精度。
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关键词
多重局部回归
ELMAN神经网络
短期负荷预测
收敛曲线
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Keywords
dual part-return
Elman neural network
short-term load forecasting
concentration curve
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分类号
TM715
[电气工程—电力系统及自动化]
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