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基于工艺的自适应数据质量多模型择优预测 被引量:1
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作者 张庆新 崔展博 +3 位作者 陈磊 王路平 马睿 吴毅平 《科学技术与工程》 北大核心 2014年第4期74-79,共6页
针对钢铁企业实际生产过程中,采用单一预测模型进行预测难以把握大规模启停设备用电规律,预测精度较低等问题,根据生产-检修阶段的实际工艺情况,将生产,检修问题采用随机近似贪婪搜索RAGS对复杂特征进行特征选择,建立了一个自适应数据... 针对钢铁企业实际生产过程中,采用单一预测模型进行预测难以把握大规模启停设备用电规律,预测精度较低等问题,根据生产-检修阶段的实际工艺情况,将生产,检修问题采用随机近似贪婪搜索RAGS对复杂特征进行特征选择,建立了一个自适应数据质量的多模型择优预测框架进行建模;将其应用于宝钢电网。仿真结果表明,提出多模型择优预测框架可以准确预测钢铁企业电力日负荷,为实现电力系统能源调度提供决策依据。 展开更多
关键词 特征选择 随机近似贪婪搜 非负最小二乘法(nuclear NORM REGULARIZED linear liast NNLS) 最小二乘支持的重机(LS—SVM) 紧急服务号码(emergencg service number ESN) 多模型择优
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