基于互补集合经验模态分解-模糊熵-深度信念网络的短期风速预测

基于互补集合经验模态分解-模糊熵-深度信念网络的短期风速预测

论文摘要

针对原始风速序列具有非线性、非平稳性和不可控性的问题,提出基于互补集合经验模态分解(complementary ensemble empirical mode decomposition,CEEMD)-模糊熵(fuzzy entropy,FE)-深度信念网络(deep belief network,DBN)的短期风速预测模型。首先,利用CEEMD方法将原始风速序列分解为一系列不同尺度的本征模态分量(IMF)以降低其非平稳性;其次,利用模糊熵方法将多个IMF分量进行重组以避免分量数目过多给预测精度造成的影响;最后,利用深度信念网络其强大的深度特征提取能力和非线性映射学习能力的优点,分别对新的分量进行预测和叠加获得最终预测值。实验表明,较BP神经网络模型和DBN模型,组合模型提高了预测精度,具有可行性和有效性。

论文目录

  • 1 CEEMD方法
  • 2 模糊熵方法
  • 3 深层信念网络
  •   3.1 受限玻尔兹曼机
  •   3.2 深度信念网络(DBN)
  • 4 基于CEEMD-FE-DBN的短期风速预测模型
  • 5 评价指标
  • 6 算例分析
  • 7 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 赵辉,华海增,岳有军,王红君

    关键词: 短期风速预测,互补经验模态分解,模糊熵,深度信念网络,组合模型

    来源: 科学技术与工程 2019年29期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

    专业: 电力工业,自动化技术

    单位: 天津理工大学天津市复杂系统控制理论与应用重点实验室,天津农学院工程技术学院

    基金: 天津市教委科技发展基金重点项目(2006ZD32)资助

    分类号: TP18;TM614

    页码: 137-143

    总页数: 7

    文件大小: 2552K

    下载量: 197

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