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基于循环神经网络的微电网并网等效建模
被引量:
3
1
作者
蔡昌春
赫卫国
+3 位作者
程述成
江冰
邓立华
张建勇
《电力科学与技术学报》
CAS
北大核心
2017年第1期43-48,共6页
提出一种基于循环神经网络的微电网并网动态等效模型,利用人工神经网络的非线性映射特性,解决微电网系统并网接入的等效建模问题。根据微电网并网接入点的电压、电流、功率等测量数据,构建循环神经网络等效模型,将接入点电压和电流分别...
提出一种基于循环神经网络的微电网并网动态等效模型,利用人工神经网络的非线性映射特性,解决微电网系统并网接入的等效建模问题。根据微电网并网接入点的电压、电流、功率等测量数据,构建循环神经网络等效模型,将接入点电压和电流分别作为神经网络的输入和输出,基于微电网和配电网的交换功率表征模型的准确性;并构建包含各种分布式发电系统的微电网系统,完成并网仿真实验;通过对比搭建的仿真模型和神经网络等效模型的输出动态特性,证明基于神经网络的微电网并网等效模型的准确性和适用性。
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关键词
动态等效建模
微电网
循环人工神经网络
分布式发电
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职称材料
销量约束下基于切片递归神经网络模型的成品油价格推荐算法
被引量:
1
2
作者
连会强
刘兵
+1 位作者
李朋远
于华
《中国科学院大学学报(中英文)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期566-576,共11页
加油站成品油零售价格的确定是智慧加油站发展的关键。由于成品油价格的变化遵循复杂的非线性规律,尽管以长短期记忆(LSTM)为代表的非线性时序模型提高了传统时序预测方法的精度,但其运行效率难以满足动态变化的油价预测需求。针对这一...
加油站成品油零售价格的确定是智慧加油站发展的关键。由于成品油价格的变化遵循复杂的非线性规律,尽管以长短期记忆(LSTM)为代表的非线性时序模型提高了传统时序预测方法的精度,但其运行效率难以满足动态变化的油价预测需求。针对这一问题,提出一种基于切片递归神经网络(SRNN)的成品油价格推荐模型,该模型以LSTM模型为递归单元,创新性地通过决策者根据多源数据得到的聚类结果筛选、设置的市场环境因子,对成品油销量施加影响,从而实现在销售约束条件下的成品油价格推荐。基于4年的加油站历史数据对模型预测性能进行了评估。结果表明,使用该模型与LSTM神经网络具有相同的预测精度水平,但比LSTM神经网络的运行速度快72倍。此外,基于SRNN模型的成品油价格推荐算法,加油站在实际销售中得到有效的应用,验证该模型的实用价值。
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关键词
长短期记忆
人工神经网络
价格推荐算法
智慧加油站
条件切片
循环人工神经网络
不完整多视角聚类
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职称材料
题名
基于循环神经网络的微电网并网等效建模
被引量:
3
1
作者
蔡昌春
赫卫国
程述成
江冰
邓立华
张建勇
机构
河海大学江苏省输配电装备技术重点实验室
河海大学物联网工程学院
中国电力科学研究院新能源研究所
出处
《电力科学与技术学报》
CAS
北大核心
2017年第1期43-48,共6页
基金
国家自然科学基金(51607057)
国家电网总部科技项目(NY71-16-024)
常州市科技支撑重点项目(CE20130043)
文摘
提出一种基于循环神经网络的微电网并网动态等效模型,利用人工神经网络的非线性映射特性,解决微电网系统并网接入的等效建模问题。根据微电网并网接入点的电压、电流、功率等测量数据,构建循环神经网络等效模型,将接入点电压和电流分别作为神经网络的输入和输出,基于微电网和配电网的交换功率表征模型的准确性;并构建包含各种分布式发电系统的微电网系统,完成并网仿真实验;通过对比搭建的仿真模型和神经网络等效模型的输出动态特性,证明基于神经网络的微电网并网等效模型的准确性和适用性。
关键词
动态等效建模
微电网
循环人工神经网络
分布式发电
Keywords
dynamic equivalent model
micro-grid
recurrent artificial neural network
distributed generation
分类号
TM721 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
销量约束下基于切片递归神经网络模型的成品油价格推荐算法
被引量:
1
2
作者
连会强
刘兵
李朋远
于华
机构
中国科学院大学工程科学学院
中国石油天然气集团公司河北分公司
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
出处
《中国科学院大学学报(中英文)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期566-576,共11页
基金
国家自然科学基金(71450009)
中国石油天然气集团河北省公司物联网加油站应用项目资助。
文摘
加油站成品油零售价格的确定是智慧加油站发展的关键。由于成品油价格的变化遵循复杂的非线性规律,尽管以长短期记忆(LSTM)为代表的非线性时序模型提高了传统时序预测方法的精度,但其运行效率难以满足动态变化的油价预测需求。针对这一问题,提出一种基于切片递归神经网络(SRNN)的成品油价格推荐模型,该模型以LSTM模型为递归单元,创新性地通过决策者根据多源数据得到的聚类结果筛选、设置的市场环境因子,对成品油销量施加影响,从而实现在销售约束条件下的成品油价格推荐。基于4年的加油站历史数据对模型预测性能进行了评估。结果表明,使用该模型与LSTM神经网络具有相同的预测精度水平,但比LSTM神经网络的运行速度快72倍。此外,基于SRNN模型的成品油价格推荐算法,加油站在实际销售中得到有效的应用,验证该模型的实用价值。
关键词
长短期记忆
人工神经网络
价格推荐算法
智慧加油站
条件切片
循环人工神经网络
不完整多视角聚类
Keywords
long short-term memory network(LSTM)
price recommendation
smart gas station
conditional sliced recurrent neural network
incomplete multi-view clustering
分类号
TP399 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于循环神经网络的微电网并网等效建模
蔡昌春
赫卫国
程述成
江冰
邓立华
张建勇
《电力科学与技术学报》
CAS
北大核心
2017
3
下载PDF
职称材料
2
销量约束下基于切片递归神经网络模型的成品油价格推荐算法
连会强
刘兵
李朋远
于华
《中国科学院大学学报(中英文)》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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职称材料
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