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基于最优划分的K-Means初始聚类中心选取算法 被引量:61
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作者 张健沛 杨悦 +1 位作者 杨静 张泽宝 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期2586-2590,共5页
针对传统K-Means算法聚类过程中,聚类数目k值难以准确预设和随机选取初始聚类中心造成聚类精度及效率降低等问题,提出一种基于最优划分的K-Means初始聚类中心选取算法,该算法利用直方图方法将数据样本空间进行最优划分,依据数据样本自... 针对传统K-Means算法聚类过程中,聚类数目k值难以准确预设和随机选取初始聚类中心造成聚类精度及效率降低等问题,提出一种基于最优划分的K-Means初始聚类中心选取算法,该算法利用直方图方法将数据样本空间进行最优划分,依据数据样本自身分布特点确定K-Means算法的初始聚类中心,无需预设k值,减少了算法结果对参数的依赖,提高算法运算效率及准确率。实验结果表明,利用该算法改进的K-Means算法,运算时间明显减少,其聚类结果准确率以及算法效率均得到显著提高。 展开更多
关键词 kmeans算法 初始聚类中心 直方图 最优划分方法
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k均值聚类引导的遥感影像多尺度分割优化方法 被引量:64
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作者 王慧贤 靳惠佳 +1 位作者 王娇龙 江万寿 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期526-532,共7页
针对不同尺度地物的分割需求,提出了一种k均值聚类引导的多尺度分割优化方法。首先对原始影像进行小尺度分割和k均值聚类,然后利用k均值聚类结果引导对象合并,在合并过程中利用Otsu阈值方法自动选择k均值聚类的影响因子,最终得到适应不... 针对不同尺度地物的分割需求,提出了一种k均值聚类引导的多尺度分割优化方法。首先对原始影像进行小尺度分割和k均值聚类,然后利用k均值聚类结果引导对象合并,在合并过程中利用Otsu阈值方法自动选择k均值聚类的影响因子,最终得到适应不同尺度地物的分割结果。以FNEA多尺度分割方法为例,利用模拟数据和真实的GeoEye-1影像数据进行相关试验,目视和定量评价表明本文方法能够得到适宜不同尺度地物的高质量分割结果。 展开更多
关键词 多尺度分割 k均值聚类 引导优化 FNEA Otsu阈值法
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基于K-means的手肘法自动获取K值方法研究 被引量:62
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作者 吴广建 章剑林 袁丁 《软件》 2019年第5期167-170,共4页
典型的K-means算法利用手肘法选择合适的K值在实际项目中应用的较多,但是手肘法获取K值自动性低,以及面对海量数据的处理,效率上也有待提高。提出利用手肘法关系图初始点和末尾点连接的关系直线,求K值范围下直线y值与误差平方和的最大... 典型的K-means算法利用手肘法选择合适的K值在实际项目中应用的较多,但是手肘法获取K值自动性低,以及面对海量数据的处理,效率上也有待提高。提出利用手肘法关系图初始点和末尾点连接的关系直线,求K值范围下直线y值与误差平方和的最大差值的方法,最大差值对应的K值为手肘法的最优肘点,由于手肘法需要多次迭代以及数据集稠密度对关系图的影响较小,提出利用数据集预抽样并且将程序部署在spark平台之上的方式自动获取手肘法的肘点K值,这样不仅根据此方法自动获取K-means最优K值而且提高了大数据集的处理效率。 展开更多
关键词 k-means算法 聚类k 手肘法 误差平方和 肘点
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基于K-means聚类算法的分析及应用 被引量:22
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作者 石云平 辛大欣 《西安工业学院学报》 2006年第1期45-48,共4页
聚类分析能作为一个独立的工具来获得数据分布的情况,观察每一个簇的特点,集中对特定的某些簇作进一步的分析;本文主要介绍了传统聚类算法及其局限性,然后对直接K-means算法进行分析改进,着重分析了该算法的思想体系以及它的优缺点,针... 聚类分析能作为一个独立的工具来获得数据分布的情况,观察每一个簇的特点,集中对特定的某些簇作进一步的分析;本文主要介绍了传统聚类算法及其局限性,然后对直接K-means算法进行分析改进,着重分析了该算法的思想体系以及它的优缺点,针对它的缺点之一提出了一种基于距离的改进策略,并将该改进策略应用到对学生成绩的分析中,实验目的是应用该算法将学生划分为合理的簇(或类)以及对聚类结果进行分析,总之实验表明了该算法的灵活性以及在此应用中的适用性. 展开更多
关键词 数据挖掘 划分方法 聚类 kmeans
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基于ESPRIT分解算法的短期电力负荷预测 被引量:36
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作者 马哲 舒勤 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期90-96,共7页
电力负荷具有一定的周期相似性,为此,提出一种基于子空间旋转矢量不变技术(E S P R I T)的综合负荷预测方法。对电力负荷数据进行移位平移处理构造出满足子空间不变性的数据矩阵,利用最小二乘法E S P R I T原理进行谐波检测,提取出各主... 电力负荷具有一定的周期相似性,为此,提出一种基于子空间旋转矢量不变技术(E S P R I T)的综合负荷预测方法。对电力负荷数据进行移位平移处理构造出满足子空间不变性的数据矩阵,利用最小二乘法E S P R I T原理进行谐波检测,提取出各主要频率分量成分。利用K均值聚类法把提取的分量根据频率特点分为不同类型,之后建立不同预测模型对各部分进行独立负荷预测,最终得到综合的预测负荷值。E S P R I T算法具有较高的频谱分辨率,可降低原数据维数,且综合预测法能针对不同成分有更好的预测。最后仿真也证明了该方法预测的准确性及有效性。 展开更多
关键词 频谱分析 短期负荷预测 旋转不变矢量技术 k均值聚类 最小二乘法
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联合采用熵权和灰色系统理论的电力大数据质量综合评估 被引量:28
6
作者 李刚 焦亚菲 +3 位作者 刘福炎 俞敏 宋雨 文福拴 《电力建设》 北大核心 2016年第12期24-31,共8页
随着电力系统规模的增大、量测技术的发展与成本下降,电力系统的数据量呈现快速增长趋势,逐步具备了大数据特征。充分利用大数据来改善电力系统的规划、运行与控制已受到越来越广泛的重视,如何评估大数据的质量是一个值得研究的重要问... 随着电力系统规模的增大、量测技术的发展与成本下降,电力系统的数据量呈现快速增长趋势,逐步具备了大数据特征。充分利用大数据来改善电力系统的规划、运行与控制已受到越来越广泛的重视,如何评估大数据的质量是一个值得研究的重要问题。在数据质量提高技术如数据清洗、数据整合、相似记录检测等方面,已有相当多的研究报道。然而,在数据质量评估方面的研究还处于起步阶段。在此背景下,针对电力系统特征和电力大数据质量特性,提出一种电力大数据质量综合评估方法。首先,构建电力大数据质量评估指标体系;接着,针对大数据处理的时效性问题,利用MapReduce并行化K-means聚类算法来实现大数据样本集的快速预处理。之后,利用熵权法计算各类数据集的客观权重,采用灰色评估法判断数据质量所属等级,在此基础上实现对样本数据集的综合评价。最后,以某市电力公司所采集的用户用电负荷数据为例对所提出的方法做了说明。 展开更多
关键词 电力系统 大数据 数据质量 评估指标 k-means聚类 熵权法 灰色理论
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基于改进K-means算法的电力短期负荷预测方法研究 被引量:27
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作者 荀超 陈伯建 +4 位作者 吴翔宇 项康利 林可尧 肖芬 易杨 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2022年第1期90-95,共6页
现有方法预测电力短期负荷时忽略了对其进行聚类优化处理,导致预测耗时较长,短期负荷预测精度偏低。为此,提出一种基于改进K-means算法的电力短期负荷预测方法。该方法利用改进后的K-means算法聚类处理电力负荷大数据,使用聚类后获得的... 现有方法预测电力短期负荷时忽略了对其进行聚类优化处理,导致预测耗时较长,短期负荷预测精度偏低。为此,提出一种基于改进K-means算法的电力短期负荷预测方法。该方法利用改进后的K-means算法聚类处理电力负荷大数据,使用聚类后获得的训练样本构建循环神经网络RNN拓扑结构,然后通过对RNN神经网络模型设置最优权值,实现电力负荷的短期预测。实验结果表明,所提方法具有高预测效率和高短期负荷预测精准度。 展开更多
关键词 k-means算法 数据聚类 RNN神经网络模型 电力负荷大数据 预测方法
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一种基于SOM和K-means的文档聚类算法 被引量:16
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作者 杨占华 杨燕 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2006年第5期73-74,79,共3页
提出了一种把自组织特征映射SOM和K-means算法结合的聚类组合算法。先用SOM对文档聚类,然后以SOM的输出权值初始化K-means的聚类中心,再用K-means算法对文档聚类。实验结果表明,该聚类组合算法能改进文档聚类的性能。
关键词 自组织特征映射 k-means 聚类 组合方法 文档聚类
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基于集群划分的光伏电站集群发电功率短期预测方法 被引量:25
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作者 卢俊杰 蔡涛 +2 位作者 郎建勋 彭小圣 程凯 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期1943-1951,共9页
光伏发电集群的功率预测对区域光伏发电的优化调度意义重大。为提升光伏电站集群功率预测精度,提出了基于K均值聚类划分的光伏集群短期功率预测方法,以场站光伏发电特征为参照,进行集群聚类划分,并引入带补偿偏置的长短期记忆网络(bias ... 光伏发电集群的功率预测对区域光伏发电的优化调度意义重大。为提升光伏电站集群功率预测精度,提出了基于K均值聚类划分的光伏集群短期功率预测方法,以场站光伏发电特征为参照,进行集群聚类划分,并引入带补偿偏置的长短期记忆网络(bias compensation long short-term memory network,BC-LSTM)进行功率预测。算例结果表明,使用带补偿偏置的长短期记忆网络相较于长短期记忆网络网络(long short-term memory network,LSTM)能够提升约0.6%的预测精度,使用集群累加法相较于统计升尺度法和累加法也能够提升约0.5%的预测精度。 展开更多
关键词 光伏集群电站 功率预测 集群划分 k均值聚类 带补偿偏置的长短期记忆神经网络 集群累加法
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一种基于划分的动态聚类算法 被引量:16
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作者 万志华 欧阳为民 张平庸 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2005年第1期177-179,229,共4页
聚类分析是数据挖掘的一个重要研究分支,已经提出了许多聚类算法,划分方法是其中之一。划分方法的缺点是要求事先给定聚类结果数,对初始划分和输入顺序敏感等。为克服这些缺陷,以划分方法为基础,提出了一种基于划分的动态聚类算法。该... 聚类分析是数据挖掘的一个重要研究分支,已经提出了许多聚类算法,划分方法是其中之一。划分方法的缺点是要求事先给定聚类结果数,对初始划分和输入顺序敏感等。为克服这些缺陷,以划分方法为基础,提出了一种基于划分的动态聚类算法。该算法按密度从大到小,依距离选择较为分散的初始值,同时可以过滤噪声数据,并在聚类的过程中动态地改变聚类结果数,改善了聚类质量,获得了更自然的结果。 展开更多
关键词 聚类分析 数据挖掘 划分方法 k-means
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基于改进k-means的电力信息系统异常检测方法 被引量:22
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作者 黄林 常健 +2 位作者 杨帆 李忆 牛新征 《深圳大学学报(理工版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期214-220,共7页
电力信息系统可用于管控电力设备,检测电力信息系统的异常对维持电力设备的稳定运行具有重要意义,但传统的异常检测方法难以检测电力信息系统中存在的多个指标综合异常的情况,为解决该问题,提出一种基于改进k-means算法的异常检测方法.... 电力信息系统可用于管控电力设备,检测电力信息系统的异常对维持电力设备的稳定运行具有重要意义,但传统的异常检测方法难以检测电力信息系统中存在的多个指标综合异常的情况,为解决该问题,提出一种基于改进k-means算法的异常检测方法.将数据空间划分为网格,以网格均值点映射该网格内所有样本点来压缩数据,减少了计算量;通过引入基于聚类边界密度和簇密度移动聚类边界的机制,提高k-means算法的准确率,以准确识别正常模式;通过计算数据与正常模式的偏离程度,检测异常.实验结果表明,该方法能准确挖掘多指标综合异常,与其他异常检测方法比较,检测运行时间由16.44s减少到0.55s,异常检测的准确率提高了5.2%,在电力运维异常检测领域具有良好的工程应用前景. 展开更多
关键词 电力信息系统 模式识别 异常检测 数据压缩 k-means算法 聚类
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基于函数型数据分析和k-means算法的电力用户分类(英文) 被引量:21
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作者 张欣 高卫国 苏运 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2015年第11期3153-3162,共10页
为了对大量电力用户的稀疏、不规律的日耗电量数据进行特征分析,并对用户进行分类,文章提出一种函数性数据聚类分析方法。首先,应用kernel方法将离散的电量数据还原成连续曲线;然后,受Sobolev空间距离的启发,定义了新的函数距离,用于k-m... 为了对大量电力用户的稀疏、不规律的日耗电量数据进行特征分析,并对用户进行分类,文章提出一种函数性数据聚类分析方法。首先,应用kernel方法将离散的电量数据还原成连续曲线;然后,受Sobolev空间距离的启发,定义了新的函数距离,用于k-means算法进行聚类。以某城市10 000户居民538天的实际用电数据进行实验,得到了用户在不同距离和聚类个数下的聚类原型。实验结果显示,由于选取的用户主要是城市居民,其用电模式比较相似:大高峰时段主要在6—9月,小高峰时段主要在1—2月,日消耗波动较小。而不同用户类别的主要区别体现在用电量的范围上:低耗电用户整体低于13 k W?h/天,高耗电用户接近100 k W?h/天。 展开更多
关键词 函数性数据分析 k-means kernel方法 智能电表 数据分析
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结合最大最小距离和加权密度的K-means聚类算法 被引量:21
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作者 马克勤 杨延娇 +2 位作者 秦红武 耿琳 王丕栋 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第16期50-54,共5页
随机选取初始聚类中心和根据经验设置K值对K-means聚类结果都有一定的影响,针对这一问题,提出了一种基于加权密度和最大最小距离的K-means聚类算法,称为KWDM算法。该算法利用加权密度法选取初始聚类中心点集,减少了离群点对聚类结果的影... 随机选取初始聚类中心和根据经验设置K值对K-means聚类结果都有一定的影响,针对这一问题,提出了一种基于加权密度和最大最小距离的K-means聚类算法,称为KWDM算法。该算法利用加权密度法选取初始聚类中心点集,减少了离群点对聚类结果的影响,通过最大最小距离准则启发式地选择聚类中心,避免了聚类结果陷入局部最优,最后使用准则函数即簇内距离和簇间距离的比值来确定K值,防止了根据经验来设置K值。在人工数据集和UCI数据集上的实验结果表明,KWDM算法不仅提高了聚类的准确率,而且减少了算法的平均迭代次数,增强了算法的稳定性。 展开更多
关键词 k-means 初始中心 离群点 密度法 最大最小距离
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非参数认知诊断方法:多级评分的聚类分析 被引量:21
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作者 康春花 任平 曾平飞 《心理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第8期1077-1088,共12页
基于属性合分和聚类分析的思想提出了适用于多级评分的聚类分析方法,同时探讨了属性层次结构、样本容量和失误率对该方法判准率的影响。研究发现:(1)该方法在各种试验情境下均有较高的模式判准率和边际判准率;(2)判准率不依赖样本容量... 基于属性合分和聚类分析的思想提出了适用于多级评分的聚类分析方法,同时探讨了属性层次结构、样本容量和失误率对该方法判准率的影响。研究发现:(1)该方法在各种试验情境下均有较高的模式判准率和边际判准率;(2)判准率不依赖样本容量的大小,使其可适用于小型测评及课堂评估;(3)判准率受属性层次紧密度影响较小;(4)该方法在实践情境中表现出较好的内外部效度。 展开更多
关键词 多级评分 非参数认知诊断 聚类分析 k-means算法
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考虑电动汽车充电负荷的配电系统场景概率潮流分析 被引量:20
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作者 钱科军 刘乙 +4 位作者 张新松 李亚飞 谢鹰 徐杨杨 陆胜男 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2020年第24期62-70,共9页
提出了一种同时考虑分布式光伏出力和电动汽车充电负荷随机特性的配电系统场景概率潮流分析方法。首先,在考虑车主交通行为与充电模式随机特性的基础上,采用蒙特卡洛模法对充电站典型日内的充电负荷进行模拟,给出充电负荷曲线集。接着,... 提出了一种同时考虑分布式光伏出力和电动汽车充电负荷随机特性的配电系统场景概率潮流分析方法。首先,在考虑车主交通行为与充电模式随机特性的基础上,采用蒙特卡洛模法对充电站典型日内的充电负荷进行模拟,给出充电负荷曲线集。接着,采用K-means聚类分别对充电负荷曲线集和光伏历史出力曲线集进行聚类,给出充电负荷和光伏出力的概率场景集,并以此为基础构建潮流分析场景集。最后,采用前推回代法进行所有场景下的配电系统潮流分析。按场景概率对潮流结果进行汇总,给出概率潮流分析结果。基于IEEE 33节点配电系统的仿真计算验证了所提模型及方法的有效性。 展开更多
关键词 概率潮流 电动汽车充电 场景概率 k-means聚类 前推回代
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基于YOLOv5的矿井火灾视频图像智能识别方法 被引量:19
16
作者 王伟峰 张宝宝 +3 位作者 王志强 张方智 任浩 王京 《工矿自动化》 北大核心 2021年第9期53-57,共5页
针对煤矿井下光照分布不均匀造成视频图像失真,火灾识别精度低等问题,提出了一种矿井火灾视频图像智能识别方法。该方法以YOLOv5为识别模型,采用K-means算法对传统的暗通道图像去雾算法进行改进,并用改进算法对采集的火焰图像进行去雾处... 针对煤矿井下光照分布不均匀造成视频图像失真,火灾识别精度低等问题,提出了一种矿井火灾视频图像智能识别方法。该方法以YOLOv5为识别模型,采用K-means算法对传统的暗通道图像去雾算法进行改进,并用改进算法对采集的火焰图像进行去雾处理,提高矿井火灾视频图像识别精度;为减少静态背景对火灾识别的影响,采用帧差法与混合高斯模型融合算法,对动态演化的火焰图像进行特征提取,并采用形态学处理算法消除图像中存在的缺口,从而得到更加完整的火焰目标图像;对火灾视频图像数据集进行标注,并输入到YOLOv5算法模型进行训练及测试。结果表明:基于YOLOv5的矿井火灾视频图像智能识别方法平均精度为92%,损失函数为0.6,比传统算法Alexnet,VGG16,Inceptionv3的平均精度分别高9.6%,13.5%,4.9%,表明该方法检测速度快、精度高,可有效提高矿井火灾识别准确率。 展开更多
关键词 矿井火灾 视频图像智能识别 YOLOv5 k-means 暗通道去雾算法 帧差法 混合高斯模型
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陕西省水资源脆弱性评价 被引量:18
17
作者 任源鑫 林青 +2 位作者 韩婷 李改萍 周旗 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2020年第2期227-232,共6页
为了探究陕西省水资源脆弱性的现状趋势,利用2008—2017年陕西省各地市水质和水量的统计数据,基于抵抗力、适应力和恢复力3个层次构建了包含16个指标的水资源脆弱性综合评价指标体系,运用均方差法与变异系数法相结合的综合赋权法、K-me... 为了探究陕西省水资源脆弱性的现状趋势,利用2008—2017年陕西省各地市水质和水量的统计数据,基于抵抗力、适应力和恢复力3个层次构建了包含16个指标的水资源脆弱性综合评价指标体系,运用均方差法与变异系数法相结合的综合赋权法、K-means算法,对陕西省水资源脆弱性进行评价,分析了陕西省水资源脆弱性空间分布及未来趋势,讨论了影响脆弱性的综合原因。结果表明:2008—2017年陕西省水资源脆弱性呈波动下降趋势,整体呈中等脆弱性;关中与陕北水资源脆弱性在时间变化趋势上具有一致性;水资源脆弱性空间差异明显,关中的脆弱性等级高于陕北、陕南。西安市为极脆弱等级,安康市为不脆弱等级;人为政策的干预及极端天气事件的发生对水资源脆弱性的影响较为显著。 展开更多
关键词 水资源 脆弱性评价 综合赋权法 k-means算法 陕西省
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基于聚类分析和层次分析法的电力客户信用评价研究 被引量:11
18
作者 未瑞 罗国亮 《现代电力》 2007年第6期80-84,共5页
对于市场化运营的电力公司,有效的信用管理是一项非常必要的工作。事先预知电力客户的信用等级,是电力公司防范欠费风险、实施差异化客户服务的重要前提。在建立电力客户信用评价指标体系的基础上,使用聚类分析算法,对已经预处理的大量... 对于市场化运营的电力公司,有效的信用管理是一项非常必要的工作。事先预知电力客户的信用等级,是电力公司防范欠费风险、实施差异化客户服务的重要前提。在建立电力客户信用评价指标体系的基础上,使用聚类分析算法,对已经预处理的大量电力客户样本指标数据进行快速地、客观地信用分类;然后利用层次分析法灵活确定指标权重;最后根据每一类客户样本的中心点计算信用分值,并以此代表该类用户的信用水平,进而进行等级评定。同时,根据某供电公司的数据,对信用评价做了算例分析。计算结果表明了所使用的方法具有快速、准确且有效的特点。 展开更多
关键词 信用评价 电力营销 聚类分析 k-means算法 层次分析法
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基于改进的K-means聚类的多区域物流中心选址算法 被引量:16
19
作者 鲁玲岚 秦江涛 《计算机系统应用》 2019年第8期251-255,共5页
针对当前多区域物流中心选址需建立配送中心个数不定、位置、覆盖范围不明的问题,本文提出了一种改进的k-means聚类算法,以城市经济引力模型为基础,将城市运输距离与居民消费能力的指标相结合,重新定义对象之间相似性度量的距离因子.并... 针对当前多区域物流中心选址需建立配送中心个数不定、位置、覆盖范围不明的问题,本文提出了一种改进的k-means聚类算法,以城市经济引力模型为基础,将城市运输距离与居民消费能力的指标相结合,重新定义对象之间相似性度量的距离因子.并将密度思想引入k-means算法,提出类内差分均值的概念确定最优聚类数.实现分区后,分别在这些区域中利用重心法对配送中心进行最终的确定.最后实例分析了在西部地区37个城市创建物流配送中心的选址过程,并通过和传统的k-means聚类的选址结果对比,说明改进后的算法不仅可以节省配送时间,而且大大降低了运输成本,有很好的经济利用价值. 展开更多
关键词 多区域配送中心选址 k-means 聚类 城市经济引力模型 重心法 西北物流
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考虑大气污染防治措施影响的短期电力负荷预测模型研究 被引量:15
20
作者 何忠华 张涛 +5 位作者 胡娱欧 李付强 韩亮 李兵抗 赵会茹 郭森 《智慧电力》 北大核心 2019年第5期1-9,共9页
2013年以来,我国出台了一系列大气污染防治措施,旨在降低大气污染水平,这些措施的实施会通过影响电力用户用电行为来影响地区的短期用电需求。分析了大气污染防治措施对地区短期用电需求的影响机理,构建了考虑大气污染防治措施影响的短... 2013年以来,我国出台了一系列大气污染防治措施,旨在降低大气污染水平,这些措施的实施会通过影响电力用户用电行为来影响地区的短期用电需求。分析了大气污染防治措施对地区短期用电需求的影响机理,构建了考虑大气污染防治措施影响的短期负荷预测模型,以北京市为例进行了实证分析,指出大气污染防治措施对北京市短期负荷具有显著影响。此外,所构建的基于K均值聚类和SSA-LSSVM方法的预测模型具有计算复杂度低、能够避免模型参数设定的主观性等特点,为短期负荷预测提供了有效工具。 展开更多
关键词 大气污染防治措施 短期负荷预测 k均值聚类 SSA-LSSVM方法
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