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基于集成模型的煤炭价格多步预测研究
被引量:
2
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作者
郝伟
边
萌
春
《煤炭工程》
北大核心
2023年第8期187-192,共6页
煤炭价格的准确预测对化解能源价格风险有着重要意义,针对煤炭价格预测的问题,开展了基于集成模型的煤炭价格多步预测研究。本研究分析了影响煤炭价格的主控因素,并建立了数据集;将粒子群优化算法(Particle swarm optimization,PSO)和...
煤炭价格的准确预测对化解能源价格风险有着重要意义,针对煤炭价格预测的问题,开展了基于集成模型的煤炭价格多步预测研究。本研究分析了影响煤炭价格的主控因素,并建立了数据集;将粒子群优化算法(Particle swarm optimization,PSO)和长短期记忆模型(Long Short-Term Memory,LSTM)有效集成,建立了一种基于PSO-LSTM的多参量多步预测模型。利用多参量多步预测模型调用数据集进行了曹妃甸港煤炭价格预测,结果表明:基于PSO-LSTM的多参量多步预测模型预测效果优于基于BP、LSTM的预测模型;其预测价格与实际价格的MAPE、R2值分别为0.025、0.908,能够为煤炭市场的科学管控提供帮助。
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关键词
集成模型
煤炭价格预测
多参量多步预测模型
LSTM
PSO
下载PDF
职称材料
题名
基于集成模型的煤炭价格多步预测研究
被引量:
2
1
作者
郝伟
边
萌
春
机构
国能销售集团有限公司山西煤采购中心
出处
《煤炭工程》
北大核心
2023年第8期187-192,共6页
文摘
煤炭价格的准确预测对化解能源价格风险有着重要意义,针对煤炭价格预测的问题,开展了基于集成模型的煤炭价格多步预测研究。本研究分析了影响煤炭价格的主控因素,并建立了数据集;将粒子群优化算法(Particle swarm optimization,PSO)和长短期记忆模型(Long Short-Term Memory,LSTM)有效集成,建立了一种基于PSO-LSTM的多参量多步预测模型。利用多参量多步预测模型调用数据集进行了曹妃甸港煤炭价格预测,结果表明:基于PSO-LSTM的多参量多步预测模型预测效果优于基于BP、LSTM的预测模型;其预测价格与实际价格的MAPE、R2值分别为0.025、0.908,能够为煤炭市场的科学管控提供帮助。
关键词
集成模型
煤炭价格预测
多参量多步预测模型
LSTM
PSO
Keywords
ensemble model
coal price forecast
multi-parameter multi-step forecast model
LSTM
PSO
分类号
TD-05 [矿业工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于集成模型的煤炭价格多步预测研究
郝伟
边
萌
春
《煤炭工程》
北大核心
2023
2
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