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基于熵权综合关联度数据挖掘的风电功率实时预测研究
被引量:
7
1
作者
杨茂
马剑
+2 位作者
李大勇
苏欣
孙涌
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第12期3578-3585,共8页
采用一种基于熵权综合关联度指标,来量化评估不同历史时段风电样本与待预测时段参考样本间的复杂非线性映射关系,解决预测模型输入与输出变量的相关性冗余问题,并与Pearson相关系数、Kendall相关系数、Spearman相关系数、互信息相关系...
采用一种基于熵权综合关联度指标,来量化评估不同历史时段风电样本与待预测时段参考样本间的复杂非线性映射关系,解决预测模型输入与输出变量的相关性冗余问题,并与Pearson相关系数、Kendall相关系数、Spearman相关系数、互信息相关系数指标进行对比研究。然后,采用一种神经网络改进模型,通过相似样本筛选、隐含层结构寻优、网络权重赋初值等,减小训练数据冗余度的影响及加快收敛速度,提高预测模型的泛化能力和计算效率。通过吉林省某风电场的实测数据进行实验仿真,结果表明该方法可有效提高风电功率实时预测准确率。
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关键词
关联
信息挖掘
熵权综合关联系数
相关性冗余
模型泛化能力
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职称材料
题名
基于熵权综合关联度数据挖掘的风电功率实时预测研究
被引量:
7
1
作者
杨茂
马剑
李大勇
苏欣
孙涌
机构
现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术吉林省重点实验室(东北电力大学)
国网吉林省电力有限公司通化供电公司
东北电力大学理学院
国网淄博供电公司
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第12期3578-3585,共8页
基金
国家自然科学基金(51307017)
吉林省产业技术与专项开发项目(2014Y124)
国家重点研发计划(2018YFB0904203)
文摘
采用一种基于熵权综合关联度指标,来量化评估不同历史时段风电样本与待预测时段参考样本间的复杂非线性映射关系,解决预测模型输入与输出变量的相关性冗余问题,并与Pearson相关系数、Kendall相关系数、Spearman相关系数、互信息相关系数指标进行对比研究。然后,采用一种神经网络改进模型,通过相似样本筛选、隐含层结构寻优、网络权重赋初值等,减小训练数据冗余度的影响及加快收敛速度,提高预测模型的泛化能力和计算效率。通过吉林省某风电场的实测数据进行实验仿真,结果表明该方法可有效提高风电功率实时预测准确率。
关键词
关联
信息挖掘
熵权综合关联系数
相关性冗余
模型泛化能力
Keywords
association information mining
entropy weight comprehensive correlation coefficient
correlation redundancy
model generalization ability
分类号
TM614 [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
操作
1
基于熵权综合关联度数据挖掘的风电功率实时预测研究
杨茂
马剑
李大勇
苏欣
孙涌
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
7
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