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吉林省教育厅科研项目(2009259)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
张红
张建红
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张建红
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2011
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基于GA的改进SVM算法对RBF优化算法在短期负荷预测中的应用
被引量:1
2011年
高预测精度的短期负荷预测对于坚强电网非常重要,根据电力负荷特性的变化规律,提出了一种改进的基于径向基函数神经网络的短期负荷预测方法,应用经GA优化的SVM多核径向基函数去提取有用数据,提高了基于RBF神经网络的短期负荷预测精度。以美国加州春季负荷为输入数据,应用MATLAB仿真说明改进算法的优越性和其鲁棒性。
张红
张建红
康岩松
关键词:
RBF神经网络
短期负荷预测
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