基于粗糙集-混沌时间序列Elman神经网络的短期用电量预测

基于粗糙集-混沌时间序列Elman神经网络的短期用电量预测

论文摘要

Elman神经网络由于其具有无限逼近和适应时变特性的能力被广泛用于动态数据预测。短期的用电量存在多种不确定影响因素,为了将所有影响因素考虑其中,引入混沌时间序列的重构相空间技术。由于神经网络在非线性函数中对于峰值预测偏差较大,粗糙集理论可以对其做出修正。因此,引入混沌时间序列理论和粗糙集理论改进Elman神经网络并进行建模。模型应用嵌入维度和延迟时间重构相空间恢复原来系统的动力学形态,将处理好的数据代入Elman神经网络进行用电量预测。最后引入粗糙集修正误差较大的峰值点,提高预测精度。收集了Heriot-Watt大学某宿舍楼30天的用电量数据,以5 min为计数频率共8 640个计数点作为数据集进行预测仿真。预测结果与Elman神经网络和混沌时间序列Elman神经网络进行对比,验证了该模型在短时间预测的有效性。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 混沌时间序列
  •   1.1 重构相空间的提出
  •   1.2 延迟时间的选择
  •   1.3 嵌入维度的选择
  • 2 Elman神经网络
  • 3 粗糙集理论
  •   3.1 误差补偿结构的提出
  •   3.2 算法的实现
  • 4 粗糙集-混沌时间序列Elman神经网络
  • 5 案例分析
  •   5.1 数据收集
  •   5.2 计算过程及参数设置
  •   5.3 仿真结果对比
  •   5.4 误差分析
  • 6 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 吴佳懋,李艳,符一健

    关键词: 混沌时间序列,神经网络,粗糙集,用电量预测

    来源: 电力系统保护与控制 2019年03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: 海南大学,赫瑞·瓦特大学

    基金: 国家自然科学基金项目资助(71572126)~~

    分类号: TM715;TP183

    页码: 23-30

    总页数: 8

    文件大小: 858K

    下载量: 389

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