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软计算方法和数据挖掘理论在电力系统负荷预测中的应用 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-28 17:20:02 |AI写论文

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摘要:数据挖掘技术能够从大量数据中发现潜在知识,软计算是创建智能系统的有效方法,本文将两者结合,完成电力预测过程的两个主要任务:负荷坏数据处理和多因素负荷预测模型的建立.通过对Kohonen网聚类挖掘和BP网分类挖掘的效果分析,设计由这两种网络组合而成的神经网络模型,完成坏数据辨识和调整的任务;以模糊推理系统为基础构建多因素负荷预测模型,本文采用CART分类挖掘技术解决模糊结构辨识中的两个难点问题:输入空间划分和输入变量选择,在此基础上设计ANFIS网络进行参数辨识.良好的实例分析效果说明,数据挖掘思想和软计算方法相结合,是电力系统负荷预测的一种有效的思路和方法.http://www.cqvip.com//QK/98064X/200301/7652247.html

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关键词:负荷预测 计算方法 数据挖掘 数据挖掘技术 神经网络模型 负荷预测 模颧推理 数据挖掘 软计算 电力系统

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