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基于数据挖掘的冷水机组能耗预测
被引量:
8
1
作者
沈家
沁
陈焕新
+1 位作者
郭亚宾
周生荣
《暖通空调》
2019年第2期92-95,共4页
为了充分利用能源站冷水机组实际运行数据,提高能耗预测准确率,提出了一种基于数据挖掘算法的冷水机组能耗预测模型。该模型包含3个主要步骤:数据预处理、模型建立及分析、结果表述。在模型选择上,利用支持向量机、径向基函数神经网络...
为了充分利用能源站冷水机组实际运行数据,提高能耗预测准确率,提出了一种基于数据挖掘算法的冷水机组能耗预测模型。该模型包含3个主要步骤:数据预处理、模型建立及分析、结果表述。在模型选择上,利用支持向量机、径向基函数神经网络及决策树3种算法建模并对比分析。结果表明:基于数据挖掘的能耗预测模型有较好的实用性与可靠性;相比其他2种模型,径向基函数神经网络模型的均方根误差值平均降低了0.661,相关系数达到0.999,即径向基函数神经网络的能耗预测准确率最高,建模效果最佳。
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关键词
冷水机组
能耗预测
数据挖掘
支持向量机
径向基函数
神经网络
决策树
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职称材料
题名
基于数据挖掘的冷水机组能耗预测
被引量:
8
1
作者
沈家
沁
陈焕新
郭亚宾
周生荣
机构
华中科技大学
苏黎世联邦理工学院
出处
《暖通空调》
2019年第2期92-95,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(编号:51576074
51328602)
文摘
为了充分利用能源站冷水机组实际运行数据,提高能耗预测准确率,提出了一种基于数据挖掘算法的冷水机组能耗预测模型。该模型包含3个主要步骤:数据预处理、模型建立及分析、结果表述。在模型选择上,利用支持向量机、径向基函数神经网络及决策树3种算法建模并对比分析。结果表明:基于数据挖掘的能耗预测模型有较好的实用性与可靠性;相比其他2种模型,径向基函数神经网络模型的均方根误差值平均降低了0.661,相关系数达到0.999,即径向基函数神经网络的能耗预测准确率最高,建模效果最佳。
关键词
冷水机组
能耗预测
数据挖掘
支持向量机
径向基函数
神经网络
决策树
Keywords
chiller
energy consumption prediction
data mining
support vector machine
radial basis function
neural network
decision tree
分类号
TU83 [建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
TU111.195
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于数据挖掘的冷水机组能耗预测
沈家
沁
陈焕新
郭亚宾
周生荣
《暖通空调》
2019
8
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