[发明专利]基于改进神经网络算法的智能电网短期负荷预测方法在审
申请号: | 201610213076.1 | 申请日: | 2016-04-07 |
公开(公告)号: | CN105913175A | 公开(公告)日: | 2016-08-31 |
发明(设计)人: | 韦琦;杨明 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06N3/12;G06Q50/06 |
代理公司: | 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) 23209 | 代理人: | 陈润明 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | 基于改进神经网络算法的智能电网短期负荷预测方法,它涉及电网负荷预测方法。本发明的目的是为了解决现有技术预测短期电力负荷时存在预测精度低,迭代时间长的问题。本发明根据历史数据建立短期负荷值的原始数据矩阵;利用主成分分析法对步骤一的原始数据矩阵进行降维处理得到新的数据矩阵;利用遗传优化神经网络算法对步骤二的新的数据矩阵进行训练,得到负荷的预测模型。本发明提高了短期供电负荷预测的准确率,减少了训练时间。 | ||
搜索关键词: | 基于 改进 神经网络 算法 智能 电网 短期 负荷 预测 方法 | ||
【主权项】:
基于改进神经网络算法的智能电网短期负荷预测方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一、根据历史数据建立短期负荷值的原始数据矩阵;步骤二、利用主成分分析法对步骤一所述的原始数据矩阵进行降维处理得到新的数据矩阵;步骤三、利用遗传优化神经网络算法对步骤二所述的新的数据矩阵进行训练,得到负荷的预测模型。
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
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