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题名针对可收集能量传感器网络的能量预测方法
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作者
刘晓宇
韩崇
李继萍
陈鹏宇
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机构
南京邮电大学通信与信息工程学院
南京邮电大学计算机学院
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出处
《软件导刊》
2019年第5期162-167,共6页
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基金
国家自然科学基金项目(61572261
61702284
61873131)
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文摘
为改善WCMA算法简单根据时间间隔和平均值计算GAP因子的不足,提出一种基于天气相似度的太阳能收集功率预测方法 D-WSMA。根据参考天和参考时刻对预测值的影响程度不同,采取相似度刻画数据间关系,动态调整参考天和参考时刻的权重以及历史参考时刻的加权平均值,从而得到可变化的DGAP因子。同时,根据数据波动性特征,改进原有算法中的固定权重α,得到动态变化权重因子dα。实验结果表明,D-WSMA预测精度相对WCMA算法提高了14.04%、28.30%、4.76%、12.58%,平均提高了15%。因此,D-WSMA预测方案具有良好性能,适合更加多样化的天气条件。
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关键词
太阳能功率预测
d-wsma
相似度
DGAP因子
动态变化
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Keywords
solar power prediction
d-wsma
similarity
DGAP factor
dynamic change
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分类号
TP393
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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