楼主: DL-er
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基于BP与RBF级联神经网络的日负荷预测 [推广有奖]

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DL-er 在职认证  发表于 2017-12-30 13:00:01 |AI写论文

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摘要:在采用分段预测方法的基础上,利用小规模BP(back propagation)神经网络学习时间短和径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络自身训练速度快的优点,提出了基于BP和RBF网络的级联神经网络日负荷预测模型,将影响日负荷变化的非负荷因素(气象、日类型等)与历史负荷因素分别加入BP和RBF网络中分开考虑,进一步简化了预测模型。计算实例表明,该模型较一般级联神经网络模型收敛更快速、高效,预测精度有了很大提高。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/91996X/200912/30756292.html

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关键词:神经网络 负荷预测 RBF 神经网 Propagation 日负荷预测 BP神经网络 径向基函数神经网络 级联神经网络

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