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A Comparative Study of Support Vector Machine and Artificial Neural Network for Option Price Prediction 被引量:1
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作者 Biplab Madhu Md. Azizur Rahman +3 位作者 Arnab Mukherjee Md. Zahidul Islam Raju Roy Lasker Ershad Ali 《Journal of Computer and Communications》 2021年第5期78-91,共14页
Option pricing has become one of the quite important parts of the financial market. As the market is always dynamic, it is really difficult to predict the option price accurately. For this reason, various machine lear... Option pricing has become one of the quite important parts of the financial market. As the market is always dynamic, it is really difficult to predict the option price accurately. For this reason, various machine learning techniques have been designed and developed to deal with the problem of predicting the future trend of option price. In this paper, we compare the effectiveness of Support Vector Machine (SVM) and Artificial Neural Network (ANN) models for the prediction of option price. Both models are tested with a benchmark publicly available dataset namely SPY option price-2015 in both testing and training phases. The converted data through Principal Component Analysis (PCA) is used in both models to achieve better prediction accuracy. On the other hand, the entire dataset is partitioned into two groups of training (70%) and test sets (30%) to avoid overfitting problem. The outcomes of the SVM model are compared with those of the ANN model based on the root mean square errors (RMSE). It is demonstrated by the experimental results that the ANN model performs better than the SVM model, and the predicted option prices are in good agreement with the corresponding actual option prices. 展开更多
关键词 Machine Learning Support vector Machine Artificial Neural Network PREDICTION Option price
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Dynamic Relation Mechanism between Cotton Future Price and Stock Price of Related Listed Companies
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作者 LIU Peng College of Food Science and Technology,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China 《Asian Agricultural Research》 2011年第5期140-143,150,共5页
The Dynamic relation mechanism between ZCE cotton futures price and related listed company stock price has been studied based on the metastock historical data in January 1st,2007 to September 1st,2010,Johansen co-inte... The Dynamic relation mechanism between ZCE cotton futures price and related listed company stock price has been studied based on the metastock historical data in January 1st,2007 to September 1st,2010,Johansen co-integration analysis,Vector error correction model,Granger causality test and variance decomposition method.The results indicated that:long-term equilibrium relationship existed between ZCE cotton futures price and Xinsai share stock price while which changed in the same tendency and speed in the long-term.Cotton futures price is the main reason for the changing of Xinsai share stock price.The lead-lag relationship in changing course had been confirmed that existed between ZCE cotton futures price and the Xinsai share stock price.Meanwhile,the forward pass mechanism of price changing information had been found only from the ZCE cotton futures market to the stock market while showing asymmetry.Conclusions of the study can be used for cotton and related corporate to hedge business risks by the cotton price changes. 展开更多
关键词 COTTON FUTURES LISTED companies STOCK price Relati
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Economics,fundamentals,technology,finance,speculation and geopolitics of crude oil prices:an econometric analysis and forecast based on data from 1990 to 2017 被引量:1
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作者 Hai-Ling Zhang Chang-Xin Liu +1 位作者 Meng-Zhen Zhao Yi Sun 《Petroleum Science》 SCIE CAS CSCD 2018年第2期432-450,共19页
It is of real and direct significance for China to cope with oil price fluctuations and ensure oil security. This paper aims to quantitatively analyze the specific contribution ratios of the complex factors influencin... It is of real and direct significance for China to cope with oil price fluctuations and ensure oil security. This paper aims to quantitatively analyze the specific contribution ratios of the complex factors influencing international crude oil prices and to establish crude oil price models to forecast long-term international crude oil prices. Six explanatory influential variables, namely Dow Jones Indexes, the Organization for Economic Cooperation and Development oil stocks, US rotary rig count, US dollar index, total open interest, which is the total number of outstanding contracts that are held by market participants at the end of each day, and geopolitical instability are specified, and the samples, from January 1990 to August 2017, are divided into six sub-periods. Moreover, the co-integration relationship among variables shows that the contribution ratios of all the variables influencing Brent crude oil prices are in accordance with the corresponding qualitative analysis. Furthermore, from September 2017 to December 2022 outside of the sample, the Vector Autoregressive forecasts show that annually averaged Brent crude oil prices for 2017-2022 would be $53.0, $61.3, $74.4, $90.0, $105.5, and $120.7 per barrel, respectively. The Vector Error Correction forecasts show that annual average Brent crude oil prices for 2017-2022 would be $53.0, $56.5, $58.5, $60.7, $63.0 and $65.4 per barrel, respectively. 展开更多
关键词 International crude oil prices Fundamental and non-fundamental factors Co-integration theory vector autoregressive (VAR) vector error correction (VEC)
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中国饲料添加剂市场价格波动影响因素的实证研究
4
作者 高秋瑾 《饲料研究》 CAS 北大核心 2024年第16期182-185,共4页
饲料添加剂的价格波动对饲料工业的发展和养殖者所提供饲料产品的质量有着直接的影响。此外,它在提升养殖者的收入以及推动经济和社会的稳定发展中扮演着至关重要的角色。选择2010—2023年168个月度的数据,使用向量自回归模型,从饲料添... 饲料添加剂的价格波动对饲料工业的发展和养殖者所提供饲料产品的质量有着直接的影响。此外,它在提升养殖者的收入以及推动经济和社会的稳定发展中扮演着至关重要的角色。选择2010—2023年168个月度的数据,使用向量自回归模型,从饲料添加剂自身价格和内外部层面探索影响饲料添加剂市场价格波动的主要因素。结果显示,饲料添加剂价格受自身影响最大,在第9期仍具有64.19%的贡献率。外部因素中,对饲料添加剂价格影响较明显的因素依次为饲料需求量及养殖业相关政策。其中,第9期饲料需求量对当月饲料添加剂价格具有7.54%的影响。内部因素中,对饲料添加剂价格波动影响较明显的2个因素依次是原材料生产价格及原材料批发价格。其中,第9期原材料生产价格对饲料添加剂价格具有9.04%的影响。研究表明,中国饲料添加剂市场价格波动除受自身影响最大外,其余因素的影响排序由大到小依次为原材料生产价格、饲料需求量、原材料批发价格、养殖业相关政策、原材料运输价格、季节及国内外期货。 展开更多
关键词 价格波动 饲料添加剂市场价格 向量自回归模型 饲料需求量
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中国科创板股票价格变动预测模型研究
5
作者 褚建平 孙艳琳 薛茜 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2024年第2期343-348,共6页
为更好地预测中国科创板股票价格变动走势,使用随机森林和支持向量机两种机器学习算法对中国股票市场的历史数据进行分析,选择318支科创板股票作为样本数据集,并以华兴源创(688001.SH)为例,采用支持向量机和随机森林的原理和算法流程构... 为更好地预测中国科创板股票价格变动走势,使用随机森林和支持向量机两种机器学习算法对中国股票市场的历史数据进行分析,选择318支科创板股票作为样本数据集,并以华兴源创(688001.SH)为例,采用支持向量机和随机森林的原理和算法流程构建数据样本,比较基于昨日收盘价和基于前几日收盘价两种思路的预测效果。结果表明:当基于思路1预测时,随机森林模型的正确率为65.55%,支持向量机模型的正确率为70.59%;当基于思路2预测时,随机森林模型的正确率为43.70%,支持向量机模型的正确率为62.18%。在模型选择上,支持向量机对于股市预测水平更加切合,应更多地采用向量机模型实现对中国科创板股票的预测。在指标选取上,当日各项指标要比历史收盘价数据更加具有参考性,且未来结果不仅受到历史趋势的影响,还可能受到当日的各项指标影响。 展开更多
关键词 股票价格变动 预测模型 随机森林 支持向量机 科创板股票
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考虑分时电价和充电利用率特征的大型电动汽车充电站负荷短期预测方法 被引量:1
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作者 王长春 王果 +1 位作者 赵倩宇 王守相 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2024年第5期75-84,共10页
考虑分时电价和充电利用率特征对电动汽车充电站负荷的影响,提出了融合长短记忆网络和支持向量回归(long short-term memory-support vector regression,LSTM-SVR)的大型电动汽车充电站负荷短期预测方法。首先,建立了分时电价、充电利... 考虑分时电价和充电利用率特征对电动汽车充电站负荷的影响,提出了融合长短记忆网络和支持向量回归(long short-term memory-support vector regression,LSTM-SVR)的大型电动汽车充电站负荷短期预测方法。首先,建立了分时电价、充电利用率、气象信息等影响充电负荷的因素以及历史充电负荷功率数据作为输入的特征矩阵。其次,运用自适应噪声完备经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDAN)方法将包含分时电价和充电利用率的特征矩阵序列进行分解,扩充了数据多样性,并采用组合相关系数方法实现了数据降维和特征选择。然后采用北方苍鹰优化(northern goshawk optimization,NGO)算法分别优化LSTM和SVR的超参数,求解权重系数并构建融合LSTM-SVR模型。最后采用某城市一座大型充电站数据进行验证,对比实验表明,考虑分时电价和充电利用率特征可有效提高电动汽车充电站负荷预测精度8%以上,同时采用所提出的融合LSTM-SVR预测方法能使预测精度进一步提高。 展开更多
关键词 短期负荷预测 电动汽车充电站 充电利用率 分时电价 长短期记忆网络 支持向量回归 自适应噪声完备经验模态分解
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国际原油价格对中国通货膨胀的非线性冲击 被引量:1
7
作者 张源野 叶阿忠 李田田 《价格月刊》 北大核心 2024年第2期38-48,共11页
为更好了解国际油价冲击下的通胀风险,分别以国际原油价格、PPI和CPI为门槛变量,使用门槛向量自回归模型与广义脉冲响应函数分析了国际原油价格波动对中国PPI和CPI的冲击。研究发现:国际原油价格波动对中国的PPI和CPI有显著影响,且影响... 为更好了解国际油价冲击下的通胀风险,分别以国际原油价格、PPI和CPI为门槛变量,使用门槛向量自回归模型与广义脉冲响应函数分析了国际原油价格波动对中国PPI和CPI的冲击。研究发现:国际原油价格波动对中国的PPI和CPI有显著影响,且影响程度和方向取决于国际原油价格、PPI和CPI所处的门槛区间。当国际原油价格处于不同水平时,国际油价冲击造成的影响各有不同。当通货膨胀处于较高水平时,国际油价冲击对通货膨胀造成的影响较大,反之,则影响较小。此外,国际原油价格冲击对通货膨胀的影响具有非对称性,但国际油价上涨造成的影响并没有总是大于下跌冲击。 展开更多
关键词 门槛向量自回归 广义脉冲响应 国际原油价格 PPI CPI
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基于反向传播神经网络和支持向量机融合模型的农产品价格预测技术
8
作者 王艺 《贵阳学院学报(自然科学版)》 2024年第3期86-91,共6页
在当今农业科技快速发展的过程中,农产品种植的种类和规划方式也越来越丰富,不同的农产品规划能带来不同的农作物种植收益。为了提高农产品种植规划的质量,提出了一种基于融合模型的方法。过程中建立包含三层结构的反向传播神经网络,使... 在当今农业科技快速发展的过程中,农产品种植的种类和规划方式也越来越丰富,不同的农产品规划能带来不同的农作物种植收益。为了提高农产品种植规划的质量,提出了一种基于融合模型的方法。过程中建立包含三层结构的反向传播神经网络,使用粒子群算法通过逐渐逼近的方式进行数据寻优,使用支持向量机回归技术对短时间农产品价格进行预测。实验结果表明,研究方法在对蔬菜进行预测时,在输入数据条数为200条时的计算时间为153 ms;在产品单价预测结果中,研究方法在对水果进行预测时的预测结果误差保持在0.003元每千克以内。研究方法能够有效完成农产品的单价预测,且具有良好的效率。 展开更多
关键词 农产品 价格预测 反向传播神经网络 支持向量机
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基于VECM模型的房地产价格成分实证研究——以北上广深四城市为例
9
作者 张恬 张荣 杨丽琼 《建筑经济》 2024年第S01期516-520,共5页
本文基于2008年至2023年我国四个一线城市的面板数据,运用向量误差修正模型(VECM)对理论框架进行实证检验,研究发现:长期房价的大部分动态趋势可以用狭义货币供应量、抵押贷款利率和租金收入来解释;北京、广州和深圳的房地产市场由经济... 本文基于2008年至2023年我国四个一线城市的面板数据,运用向量误差修正模型(VECM)对理论框架进行实证检验,研究发现:长期房价的大部分动态趋势可以用狭义货币供应量、抵押贷款利率和租金收入来解释;北京、广州和深圳的房地产市场由经济和政府基本面主导,其房价更多依托于基本价值和周期性成分,上海的房地产市场则由其它成分所主导,投资属性较强;结合房地产市场未来发展趋势,“房住不炒”的政策定调仍有理论依据和现实必要,政府应支持实体产业经济发展,引导资金注入实体经济,而非房地产市场。 展开更多
关键词 基本价值 周期性成分 其它成分 向量误差修正模型(VECM) 价格成像
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水资源价值损失模糊估算模型的改进与应用 被引量:9
10
作者 林佩凤 王丽琼 张江山 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期66-67,75,共3页
文章对传统模糊数学方法运用于水资源价值评价中一些不合理的地方进行改进,赋予水资源价格上限新的定义,从而得到一组不同于传统的价格向量。并将其应用于福州市山仔水库水资源价值损失评价中。结果表明:改进后的结果稍大于传统方法,避... 文章对传统模糊数学方法运用于水资源价值评价中一些不合理的地方进行改进,赋予水资源价格上限新的定义,从而得到一组不同于传统的价格向量。并将其应用于福州市山仔水库水资源价值损失评价中。结果表明:改进后的结果稍大于传统方法,避免出现价值太低甚至负值的现象。 展开更多
关键词 模糊数学 水资源价格向量 水资源价值损失 水资源价格上限
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宏观经济变量对股票价格的影响研究 被引量:29
11
作者 曾志坚 江洲 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第1期40-45,共6页
股票价格不仅仅受其内在价值的影响,还和宏观经济因素有密切的关系。运用向量自回归方法,就宏观经济对股票价格的影响进行实证分析。研究结果表明,股票价格指数的短期波动受通货膨胀率、利率、储蓄的短期变化的影响;但是中国股票市场的... 股票价格不仅仅受其内在价值的影响,还和宏观经济因素有密切的关系。运用向量自回归方法,就宏观经济对股票价格的影响进行实证分析。研究结果表明,股票价格指数的短期波动受通货膨胀率、利率、储蓄的短期变化的影响;但是中国股票市场的走势与实体经济发展也存在背离,工业增加值与货币供给量的变化对股票价格指数的影响较小。 展开更多
关键词 宏观经济 股票价格 向量自回归
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我国金融资产价格与通货膨胀的关联性检验 被引量:12
12
作者 王虎 陈峥嵘 冯彩 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第3期31-39,共9页
解答货币政策是否应干预金融资产价格的膨胀和波动这一问题的关键,就是要判断一国的金融资产价格与通货膨胀有何关联性。本文运用向量自回归模型实证考察了以股票价格为代表的金融资产价格对我国通货膨胀的影响。实证分析表明,我国股票... 解答货币政策是否应干预金融资产价格的膨胀和波动这一问题的关键,就是要判断一国的金融资产价格与通货膨胀有何关联性。本文运用向量自回归模型实证考察了以股票价格为代表的金融资产价格对我国通货膨胀的影响。实证分析表明,我国股票价格的变动对产出缺口存在一定的正面影响,但是这种影响不太稳定,说明我国股票价格通过总需求渠道对未来通货膨胀产生的影响比较微弱。同时,我国股票价格的变动能引起未来CPI和WPI的同向变化,说明股票价格在一定程度上包含了我国未来通货膨胀的信息。因此,央行可以将金融资产价格作为参考指标,用以帮助判断未来的经济走势和通货膨胀变动趋势,从而充分发挥金融资产价格的指示器作用。 展开更多
关键词 金融资产价格 通货膨胀 向量自回归模型 货币政策指示器
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核证减排量现货市场与期货市场的价格发现 被引量:25
13
作者 戚婷婷 鲁炜 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2009年第6期71-77,共7页
作为全球碳市场第二大组成部分的CDM市场正在迅速发展。由于CERs交易市场仍是新兴的碳排放权交易市场,目前尚未发现对该资产现货市场和期货市场的价格发现的相关研究。使用向量误差修正模型和公共因子模型对CERs现货市场和期货市场的价... 作为全球碳市场第二大组成部分的CDM市场正在迅速发展。由于CERs交易市场仍是新兴的碳排放权交易市场,目前尚未发现对该资产现货市场和期货市场的价格发现的相关研究。使用向量误差修正模型和公共因子模型对CERs现货市场和期货市场的价格发现功能进行了分析,并使用脉冲响应函数和方差分解对公共因子模型的实证结果进行了验证。研究结果表明:CERs现货价格和期货价格之间存在长期稳定的均衡关系,期货价格是现货价格的Granger原因,并且目前数据表明CERs现货市场的价格发现功能较弱,而期货市场的价格发现功能较强,即期货市场在价格发现中起主导作用。 展开更多
关键词 核证减排量(CERs) 价格发现 向量误差修正模型 公共因子模型
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商贸服务业发展对农产品价格波动影响的实证研究 被引量:5
14
作者 彭新宇 程琳 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第2期106-111,共6页
以中国1980~2014年共35年宏观经济数据为样本,采用向量误差修正模型、脉冲响应函数及方差分解等方法,考量商贸服务业对农产品价格波动的动态影响。结果表明:批发零售对农产品价格存在时滞的、长期且稳定的负向影响;交通运输短期内会对... 以中国1980~2014年共35年宏观经济数据为样本,采用向量误差修正模型、脉冲响应函数及方差分解等方法,考量商贸服务业对农产品价格波动的动态影响。结果表明:批发零售对农产品价格存在时滞的、长期且稳定的负向影响;交通运输短期内会对农产品价格产生负向影响,但这一影响不能持续;长期来看,其投资额的增加会推动农产品价格的上涨。为此,要加大力度建设农村商贸流通体系,加快发展涉农批发及零售业,大力发展涉农现代物流业。 展开更多
关键词 商贸服务业 农产品价格 向量误差修正模型 脉冲响应函数 方差分解
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我国原油、成品油进口行为特征的实证研究 被引量:7
15
作者 黄健柏 江飞涛 陈伟刚 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第6期84-88,共5页
从整体上考察了2002年以来石油价格持续上涨冲击下的我国原油和成品油进口行为的特征。运用G ranger检验和广义脉冲响应函数等工具所进行的分析刻画了我国原油和成品油进口价格和进口量之间的相互关系特点。我们的研究表明:我国原油进... 从整体上考察了2002年以来石油价格持续上涨冲击下的我国原油和成品油进口行为的特征。运用G ranger检验和广义脉冲响应函数等工具所进行的分析刻画了我国原油和成品油进口价格和进口量之间的相互关系特点。我们的研究表明:我国原油进口在一定程度上确实存在"越贵越买"和"越买越贵"的现象;原油进口对价格不敏感,并且原油进口迅速增加是原油进口价格上涨的一个重要原因。此外,我国成品油进口表现出与原油进口不同的特点:价格弹性为负,进口数量的迅速增加并不影响进口价格,即并不存在"越贵越买"或"越买越贵"的特征。 展开更多
关键词 石油进口 价格冲击 向量自回归模型 GRANGER检验 广义脉冲响应函数
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多重套利、货币政策冲击与中国国际短期资本流动——基于VECM的分析 被引量:6
16
作者 杨振宇 方蔚豪 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2013年第1期138-143,共6页
本文在理论分析基础上,提出我国国际短期资本流动的影响因素主要包括有中美利差、广义货币供应量、价格指数、人民币汇率以及资产价格等因素,并运用向量误差修正模型(VECM)进行了实证检验。研究结果表明,中国国际短期资本流动的主要动... 本文在理论分析基础上,提出我国国际短期资本流动的影响因素主要包括有中美利差、广义货币供应量、价格指数、人民币汇率以及资产价格等因素,并运用向量误差修正模型(VECM)进行了实证检验。研究结果表明,中国国际短期资本流动的主要动因为货币政策冲击、资产价格和人民币汇率升值,货币供给与国际短期资本流动具有双向作用机制,资产价格和人民币升值对国际短期资本流动具有单项作用机制。因此,要增强货币政策稳健性,抑制资产价格泡沫,推动人民币汇率市场化改革,改变单向升值为双向浮动,以防范国际短期资本流动冲击。 展开更多
关键词 短期资本 流动 人民币升值 资产价格 货币冲击 向量误差
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应用VAR模型分析电力期货与现货价格关系 被引量:6
17
作者 何川 杨立兵 +1 位作者 李晓刚 周浩 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期36-39,57,共5页
电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(VAR)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据... 电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(VAR)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据,对电力期货与现货价格的关系进行研究。结果显示,电力期货与现货价格之间存在显著的长期均衡关系,变化趋势一致且逐渐趋于收敛,同时,电力期货对现货的引导关系远大于现货对期货的引导关系,期货市场在价格发现中起主导作用。 展开更多
关键词 电力期货 价格发现 VAR模型 协整检验 因果检验 方差分解
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农业科技投入对农产品价格的动态效应——基于VAR模型的实证研究 被引量:1
18
作者 付莲莲 邓群钊 +1 位作者 周利平 翁异静 《广东农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第12期211-215,共5页
采用向量自回归模型、脉冲分析和方差分解等方法,从实证的角度分析了农业科技投入对农产品价格的动态影响。结果表明,农业科技投入对农产品价格存在时滞的、长期的正向影响,农产品价格对农业科技投入立刻产生正向效应,两者之间的长期效... 采用向量自回归模型、脉冲分析和方差分解等方法,从实证的角度分析了农业科技投入对农产品价格的动态影响。结果表明,农业科技投入对农产品价格存在时滞的、长期的正向影响,农产品价格对农业科技投入立刻产生正向效应,两者之间的长期效应程度更显著、更稳定。基于这些实证研究结果,提出稳定农产品生产价格、完善以政府为主体的农业科技投入的长效机制、加大农业科技投入力度和加强农业科技队伍建设等政策建议。 展开更多
关键词 农业科技投入 农产品价格 向量自回归模型 脉冲分析
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分时电价下用户响应行为的模型与算法 被引量:71
19
作者 刘继东 韩学山 +1 位作者 韩伟吉 张利 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第10期2973-2978,共6页
为满足需求响应机制中描述用户行为规律的需要,提出一种电力用户需求响应行为的模型与算法。在获取足够的用户历史数据的基础上,通过支持向量机(support vector machine,SVM)回归进行数据挖掘,建立了电力用户在分时电价下的响应行为模... 为满足需求响应机制中描述用户行为规律的需要,提出一种电力用户需求响应行为的模型与算法。在获取足够的用户历史数据的基础上,通过支持向量机(support vector machine,SVM)回归进行数据挖掘,建立了电力用户在分时电价下的响应行为模型。该方法以用户响应的影响因素分析为基础,确定了回归模型的输入与输出属性;并通过定义等效电价比率,构建了含丰富数据信息的训练样本;最后采用网格搜索法选择SVM回归的最佳参数,实现了回归模型的高精度预测。该模型实现了电力用户在分时电价下行为规律的模拟,可揭示用户响应电量变化与分时电价政策激励力度间的关系,从而为更多研究提供基础数据。仿真分析证明了该模型和算法的有效性和合理性。 展开更多
关键词 需求响应 分时电价 用户行为 支持向量机 回归分析
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基于自组织映射支持向量机的日前电价预测 被引量:9
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作者 牛东晓 刘达 +2 位作者 邢棉 冯义 陈广娟 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第18期15-18,22,共5页
针对电力市场中日前24点电价特性差异较大、采用单一模型很难描述的特点,建立多个模型分别对其进行预测,将数据空间按时点划分成24个子空间,然后根据这些子空间的相似性通过自组织映射对其进行自动聚类,并在不同类别的子空间分别建立支... 针对电力市场中日前24点电价特性差异较大、采用单一模型很难描述的特点,建立多个模型分别对其进行预测,将数据空间按时点划分成24个子空间,然后根据这些子空间的相似性通过自组织映射对其进行自动聚类,并在不同类别的子空间分别建立支持向量机模型进行训练和预测。应用上述方法对PJM电力市场2005年8月的31天日前24点电价进行预测,结果表明该方法能够有效提高预测精度。 展开更多
关键词 电力市场 电价预测 支持向量机 自组织映射 子空间
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