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一种基于模糊规则和神经网络的负荷预测方法 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-29 13:00:03 |AI写论文

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摘要:考虑到每个小时发电成本各异,因此本文在训练用于负荷预测神经网络时采用了带动态的模糊化加权因子的加权完全平方法的训练方法,与传统的用于负荷预测的神经网络的训练相比,本文提出的方法更加符合实际而且经济效益更好,同时文中分别采用完全平方法(NNLS),固定加权因子的加权完全平方法(NNWLS)和带动态的模糊化加权因子的加权完全平方法(NNFWLS)进行网络训练并进行比较,仿真结果显示在整个预测周期中采用http://www.cqvip.com//QK/98064X/200005/4510228.html

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关键词:负荷预测 预测方法 神经网络 神经网 cqvip 电力系统 负荷预测 模糊规则 神经网络

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