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题名基于云理论的配电网空间负荷预测方法研究
被引量:50
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作者
杨薛明
苑津莎
王剑锋
高鑫
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机构
华北电力大学电气工程学院
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出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2006年第6期30-36,共7页
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文摘
提出了一种新颖的配电网空间负荷预测模型,该模型采用了基于云模型的知识表示,将定性概念所具有的模糊性、随机性有机地结合在一起,构成了定性和定量相互间的映射,克服了传统模糊理论的不彻底性。该文将云理论、面向对象的归纳方法以及粗糙集相结合,进行土地使用决策中空间属性信息定量定性转换、空间数据的离散化、决策规则的挖掘,克服了传统基于模糊集的空间负荷预测模型中模糊集参数及模糊系统规则选择的主观性,同时也利用云理论与粗糙集理论相互间的互补性,增强了知识发现的能力。运用基于云理论的不确定性推理计算小区对各用地类型适应性的评分,使推理结果更加合理而且贴近实际。给出了基于该模型的小区改造判据,改进了计及小区改造及经济性的用地分配的多目标规划模型,计算小区负荷。最后用实例说明了该方法的有效性。
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关键词
空间负荷预测
云理论
粗糙集
数据挖掘
面向属性的归纳法
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Keywords
spatial load forecasting
cloud theory
rough set
data mining
attribute oriented induction
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分类号
TM715
[电气工程—电力系统及自动化]
P208
[天文地球—地图制图学与地理信息工程]
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