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基于证据理论的多模型组合电价预测
被引量:
28
1
作者
曾鸣
冯义
+2 位作者
刘达
李洪东
刘玮
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2008年第16期84-89,共6页
传统的组合预测方法主要依靠历史预测误差确定组合权值,预测结果受历史预测误差影响较大,没有考虑预测时点的外界影响因素。利用支持向量机,神经网络和时间序列等多种不同的预测方法,从不同侧面对电价进行预测。利用神经网络等模型对预...
传统的组合预测方法主要依靠历史预测误差确定组合权值,预测结果受历史预测误差影响较大,没有考虑预测时点的外界影响因素。利用支持向量机,神经网络和时间序列等多种不同的预测方法,从不同侧面对电价进行预测。利用神经网络等模型对预测的历史误差和预测时点的外界影响因素进行分析建模,建立每个模型的可信度评价模型。采用DS(Dempster-Shafe)证据理论对每个模型的可信度进行分析评价和合成,确立最终的模型组合预测权值。通过该权值对相应的预测结果进行加权求和得到最终的预测结果。以加州电力市场为例,证明了该方法的有效性。
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关键词
电价预测
组合预测
证据理论
电力市场
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职称材料
题名
基于证据理论的多模型组合电价预测
被引量:
28
1
作者
曾鸣
冯义
刘达
李洪东
刘玮
机构
华北电力大学工商管理学院
国家电网公司英大证券有限公司
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2008年第16期84-89,共6页
文摘
传统的组合预测方法主要依靠历史预测误差确定组合权值,预测结果受历史预测误差影响较大,没有考虑预测时点的外界影响因素。利用支持向量机,神经网络和时间序列等多种不同的预测方法,从不同侧面对电价进行预测。利用神经网络等模型对预测的历史误差和预测时点的外界影响因素进行分析建模,建立每个模型的可信度评价模型。采用DS(Dempster-Shafe)证据理论对每个模型的可信度进行分析评价和合成,确立最终的模型组合预测权值。通过该权值对相应的预测结果进行加权求和得到最终的预测结果。以加州电力市场为例,证明了该方法的有效性。
关键词
电价预测
组合预测
证据理论
电力市场
Keywords
electricity price forecasting
combined forecasting
evidential theory
electricity market
分类号
TM73 [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
基于证据理论的多模型组合电价预测
曾鸣
冯义
刘达
李洪东
刘玮
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2008
28
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