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基于GRA-LSSVM密度法的配电网空间负荷预测方法研究
被引量:
5
1
作者
刘业峰
王婷
《计算机测量与控制》
2018年第11期256-260,共5页
为提高配电网的规划水平,实现配电网的合理规划与改造,以有效提高供电质量和效益;针对配电网空间负荷预测,设计了一种新型的电网负荷密度预测算法,在算法中将支持向量机引入到基于灰色关联度分析的负荷预测模型;通过灰色关联度分析法筛...
为提高配电网的规划水平,实现配电网的合理规划与改造,以有效提高供电质量和效益;针对配电网空间负荷预测,设计了一种新型的电网负荷密度预测算法,在算法中将支持向量机引入到基于灰色关联度分析的负荷预测模型;通过灰色关联度分析法筛选出更符合要求的样本并进行训练,同时,引入了混沌粒子群算法(PSO)对此模型进行优化,以提高算法的精度;通过实际数据对这种算法的性能进行实例分析,依据分析结果表明,提出的算法与其他方法相比对配电网空间负荷预测的精度有显著差异,文章方法可以有效的提高配电网负荷密度预测的精度。
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关键词
电网空间负荷
优化模型
灰色关联度
配
电网
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职称材料
基于GRA-LSSVM的配电网空间负荷预测方法研究
被引量:
33
2
作者
唐玮
钟士元
+1 位作者
舒娇
王敏
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2018年第24期76-82,共7页
针对配电网空间负荷预测实际应用中容易存在可用信息和数据散杂且经常匮乏的问题,提出了一种基于最小二乘支持向量机的新型配电网空间负荷密度预测算法,以解决预测方法中样本有限、不易识别等问题。同时引入灰色关联分析改善最小二乘支...
针对配电网空间负荷预测实际应用中容易存在可用信息和数据散杂且经常匮乏的问题,提出了一种基于最小二乘支持向量机的新型配电网空间负荷密度预测算法,以解决预测方法中样本有限、不易识别等问题。同时引入灰色关联分析改善最小二乘支持向量机的样本筛选,并采用混沌粒子群算法完善最小二乘支持向量机的参数选择,提高算法的空间负荷密度预测的精度。在介绍算法原理基础上,详细设计了配电网空间负荷预测方法的实现流程。对该算法的性能进行实例分析表明,所提方法可以有效地提高负荷密度预测的精度。
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关键词
配
电网
电网空间负荷
优化模型
灰色关联度
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职称材料
题名
基于GRA-LSSVM密度法的配电网空间负荷预测方法研究
被引量:
5
1
作者
刘业峰
王婷
机构
辽宁省数控机床信息物理融合与智能制造重点实验室
沈阳工学院机械与运载学院
沈阳音乐学院艺术管理系
出处
《计算机测量与控制》
2018年第11期256-260,共5页
基金
国家自然科学基金(61603262
61403071)
沈阳工学院i5智能制造研究所项目(i5201701)
文摘
为提高配电网的规划水平,实现配电网的合理规划与改造,以有效提高供电质量和效益;针对配电网空间负荷预测,设计了一种新型的电网负荷密度预测算法,在算法中将支持向量机引入到基于灰色关联度分析的负荷预测模型;通过灰色关联度分析法筛选出更符合要求的样本并进行训练,同时,引入了混沌粒子群算法(PSO)对此模型进行优化,以提高算法的精度;通过实际数据对这种算法的性能进行实例分析,依据分析结果表明,提出的算法与其他方法相比对配电网空间负荷预测的精度有显著差异,文章方法可以有效的提高配电网负荷密度预测的精度。
关键词
电网空间负荷
优化模型
灰色关联度
配
电网
Keywords
least squares support vector machine
load density
grey relational grade
distribution network
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
基于GRA-LSSVM的配电网空间负荷预测方法研究
被引量:
33
2
作者
唐玮
钟士元
舒娇
王敏
机构
国网江西省电力公司经济技术研究院
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2018年第24期76-82,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51367014)~~
文摘
针对配电网空间负荷预测实际应用中容易存在可用信息和数据散杂且经常匮乏的问题,提出了一种基于最小二乘支持向量机的新型配电网空间负荷密度预测算法,以解决预测方法中样本有限、不易识别等问题。同时引入灰色关联分析改善最小二乘支持向量机的样本筛选,并采用混沌粒子群算法完善最小二乘支持向量机的参数选择,提高算法的空间负荷密度预测的精度。在介绍算法原理基础上,详细设计了配电网空间负荷预测方法的实现流程。对该算法的性能进行实例分析表明,所提方法可以有效地提高负荷密度预测的精度。
关键词
配
电网
电网空间负荷
优化模型
灰色关联度
Keywords
distribution network
grid space load
optimization model
gray relational degree
分类号
TM715 [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GRA-LSSVM密度法的配电网空间负荷预测方法研究
刘业峰
王婷
《计算机测量与控制》
2018
5
下载PDF
职称材料
2
基于GRA-LSSVM的配电网空间负荷预测方法研究
唐玮
钟士元
舒娇
王敏
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2018
33
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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