【摘 要】
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针对现有的预测方法无法实现热网负荷数据本质特征的挖掘,提出了一种基于深度学习的短时热网负荷预测方法。方法将深度信念网络模型(DBN)与支撑向量机回归模型(SVR)进行结合,
【机 构】
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华北电力大学控制与计算机工程学院,华北电力大学河北省发电过程仿真与优化控制工程技术研究中心
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金(2016MS143)
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针对现有的预测方法无法实现热网负荷数据本质特征的挖掘,提出了一种基于深度学习的短时热网负荷预测方法。方法将深度信念网络模型(DBN)与支撑向量机回归模型(SVR)进行结合,利用深度信念网络进行数据本质特征的学习,同时作为网络顶层支撑向量机模型的输入来实现负荷预测。实际数据测试结果表明,与传统预测模型相比,上述模型不仅能够提高数据预测的准确性,对于大量数据的预测更具有优越性,是一种有效的负荷预测方法。
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