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基于R-ELM算法的火电发电量预测
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摘要
R-ELM算法是将极限学习机(ELM)算法和递归预测相结合的系统动态建模方法,即对ELM中的隐含层节点数进行递归寻优,得到最优隐含层节点数。现建立了一种基于R-ELM算法的火电企业短期日发电量预测模型,该模型根据气象预报中日最高温度和日最低温度,利用过去一段时间的火电实际发电量数据来预测未来4~7天的短期日发电量值。实践结果显示,R-ELM算法能快速找到最优隐含层节点数,提高预测精度和泛化能力。
作者
卞彩凤
机构地区
北京中电汇智科技有限公司
出处
《机电信息》
2021年第6期1-3,共3页
关键词
火电发电量预测
ELM算法
递归预测
动态建模
分类号
F426.61 [经济管理—产业经济]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
引文网络
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