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基于萤火虫算法改进BP神经网络的电力用能行为预测方法
被引量:
4
1
作者
吴明兴
谷昊霖
+2 位作者
别佩
陈青
杨塞特
《沈阳工业大学学报》
CAS
北大核心
2023年第3期241-246,共6页
针对BP神经网络由于随机初始化权重和偏置导致对用电情况预测的误差偏大且容易陷入局部最优的问题,提出了一种利用萤火虫算法对BP神经网络的权重和偏置进行优化的电力用能行为预测方法.该方法基于用户不同时间段的用电量数据提取时间序...
针对BP神经网络由于随机初始化权重和偏置导致对用电情况预测的误差偏大且容易陷入局部最优的问题,提出了一种利用萤火虫算法对BP神经网络的权重和偏置进行优化的电力用能行为预测方法.该方法基于用户不同时间段的用电量数据提取时间序列特征,并采用K-means聚类算法对用电行为类似的用户进行聚合及分析,从而建立电力负荷预测模型对每类用户的负荷加以预测.实验结果表明,基于萤火虫算法改进BP神经网络预测模型的均方根误差以及平均绝对误差百分比均低于BP神经网络模型,能够合理地对电力用能行为进行预测.
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关键词
BP神经网络
萤火虫算法
电力用能行为
时间序列
K-MEANS聚类
聚合分析
电力负荷预测
均方根误差
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职称材料
题名
基于萤火虫算法改进BP神经网络的电力用能行为预测方法
被引量:
4
1
作者
吴明兴
谷昊霖
别佩
陈青
杨塞特
机构
华中
科技
大学电气与电子工程学院
广东电力交易中心
有限
责任
公司
发展研究部
北京清能互联科技有限公司战略咨询部
出处
《沈阳工业大学学报》
CAS
北大核心
2023年第3期241-246,共6页
基金
国家自然科学基金项目(71701087)
广东电网有限责任公司科技项目(GDKJXM20185364)。
文摘
针对BP神经网络由于随机初始化权重和偏置导致对用电情况预测的误差偏大且容易陷入局部最优的问题,提出了一种利用萤火虫算法对BP神经网络的权重和偏置进行优化的电力用能行为预测方法.该方法基于用户不同时间段的用电量数据提取时间序列特征,并采用K-means聚类算法对用电行为类似的用户进行聚合及分析,从而建立电力负荷预测模型对每类用户的负荷加以预测.实验结果表明,基于萤火虫算法改进BP神经网络预测模型的均方根误差以及平均绝对误差百分比均低于BP神经网络模型,能够合理地对电力用能行为进行预测.
关键词
BP神经网络
萤火虫算法
电力用能行为
时间序列
K-MEANS聚类
聚合分析
电力负荷预测
均方根误差
Keywords
BP neural network
firefly algorithm
electricity consumption behaviour
time series
K-means clustering
aggregation analysis
power load prediction
root mean square error
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于萤火虫算法改进BP神经网络的电力用能行为预测方法
吴明兴
谷昊霖
别佩
陈青
杨塞特
《沈阳工业大学学报》
CAS
北大核心
2023
4
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参考文献
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