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基于多智能集成学习的中短期电煤价格预测
被引量:
1
1
作者
廖志伟
陈琳韬
+1 位作者
黄杰栋
张文锦
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期1968-1978,共11页
为扩大电力市场交易量与下调市场电价,需要提升电煤价格预测的可靠性与准确性.为此本文提出了多智能集成学习的中短期电煤价格预测方法.首先,阐述了Stacking集成学习的结构和原理;然后,介绍了数种智能电煤价格的预测模型,并通过算例证...
为扩大电力市场交易量与下调市场电价,需要提升电煤价格预测的可靠性与准确性.为此本文提出了多智能集成学习的中短期电煤价格预测方法.首先,阐述了Stacking集成学习的结构和原理;然后,介绍了数种智能电煤价格的预测模型,并通过算例证明了不同单智能模型对数据的感知能力存在差异性;进而,通过比较单智能模型预测结果的差异值均差,筛选出预测性能优异并且数据感知角度差异性明显的智能模型组.为了充分发挥个模型感知能力差异性的优势,利用Stacking融合各模型,得到一种适用于电煤价格滚动预测的集成模型.最后,通过滚动预测2019至2020年的电煤价格,对集成模型的有效性进行验证.
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关键词
集成学习
电煤价格
滚动预测
灵敏性
差异
XGBoost
长短神经网络
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职称材料
题名
基于多智能集成学习的中短期电煤价格预测
被引量:
1
1
作者
廖志伟
陈琳韬
黄杰栋
张文锦
机构
华南理工大学电力学院
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期1968-1978,共11页
基金
国家自然科学基金项目(51437006)资助.
文摘
为扩大电力市场交易量与下调市场电价,需要提升电煤价格预测的可靠性与准确性.为此本文提出了多智能集成学习的中短期电煤价格预测方法.首先,阐述了Stacking集成学习的结构和原理;然后,介绍了数种智能电煤价格的预测模型,并通过算例证明了不同单智能模型对数据的感知能力存在差异性;进而,通过比较单智能模型预测结果的差异值均差,筛选出预测性能优异并且数据感知角度差异性明显的智能模型组.为了充分发挥个模型感知能力差异性的优势,利用Stacking融合各模型,得到一种适用于电煤价格滚动预测的集成模型.最后,通过滚动预测2019至2020年的电煤价格,对集成模型的有效性进行验证.
关键词
集成学习
电煤价格
滚动预测
灵敏性
差异
XGBoost
长短神经网络
Keywords
ensemble learning
electricity coal price
rolling prediction
sensitivity difference
XGBoost
long-short term memory
分类号
F426.61 [经济管理—产业经济]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
F426.21 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多智能集成学习的中短期电煤价格预测
廖志伟
陈琳韬
黄杰栋
张文锦
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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