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基于改进欧氏距离协调发展评估模型的电网投资决策算法
被引量:
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作者
袁天梦
《机械设计与制造工程》
2021年第5期47-51,共5页
为提高协调发展评估模型对电网投资决策过程进行量化评估的精度,在保留以往距离协调发展评估模型全部基础数据处理模块的基础上,使用模糊多列神经网络分析法,对传统欧氏距离协调发展评估模型进行拆分,在将神经网络用于欧氏距离加权系数...
为提高协调发展评估模型对电网投资决策过程进行量化评估的精度,在保留以往距离协调发展评估模型全部基础数据处理模块的基础上,使用模糊多列神经网络分析法,对传统欧氏距离协调发展评估模型进行拆分,在将神经网络用于欧氏距离加权系数后,将其与因子归一化结果进行逐一融合,最终将数据输送到传统欧氏距离协调发展评估模型的X值计算模块中。仿真结果表明:因为革新模型对ω因子进行了基于多列神经网络的强化迭代回归数据挖掘,所以二者出现了显著的统计学差异,传统模型的误差率为革新模型的4.32倍;最终X因子的评价结果中,同样存在显著统计学差异,传统模型的误差率为革新模型的5.13倍。
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关键词
欧氏距离因子
协调发展模型
电网投资决策
机器学习
数据偏差率仿真
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职称材料
题名
基于改进欧氏距离协调发展评估模型的电网投资决策算法
被引量:
2
1
作者
袁天梦
机构
国网冀北电力有限公司唐山供电公司
出处
《机械设计与制造工程》
2021年第5期47-51,共5页
文摘
为提高协调发展评估模型对电网投资决策过程进行量化评估的精度,在保留以往距离协调发展评估模型全部基础数据处理模块的基础上,使用模糊多列神经网络分析法,对传统欧氏距离协调发展评估模型进行拆分,在将神经网络用于欧氏距离加权系数后,将其与因子归一化结果进行逐一融合,最终将数据输送到传统欧氏距离协调发展评估模型的X值计算模块中。仿真结果表明:因为革新模型对ω因子进行了基于多列神经网络的强化迭代回归数据挖掘,所以二者出现了显著的统计学差异,传统模型的误差率为革新模型的4.32倍;最终X因子的评价结果中,同样存在显著统计学差异,传统模型的误差率为革新模型的5.13倍。
关键词
欧氏距离因子
协调发展模型
电网投资决策
机器学习
数据偏差率仿真
Keywords
Euclidean distance factor
coordinated development model
power grid investment decision
machine learning
data deviation rate simulation
分类号
TM727 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于改进欧氏距离协调发展评估模型的电网投资决策算法
袁天梦
《机械设计与制造工程》
2021
2
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