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基于回归神经网络的长期电力负荷组合预测模型研究

2007-12-30分类号:F407.61;F224

【作者】蒋惠凤  何有世  张兵  
【部门】常州工学院  常州工学院  常州工学院 江苏常州213002  江苏常州213002  江苏常州213002
【摘要】本文研究了用逐步回归、岭回归和偏最小二乘回归方法消除变量间的多重共线性,最后得到三个回归模型。单一预测方法的结果时好时坏,需要通过组合预测来提高预测精度。本文将神经网络技术与回归模型相结合,将预测值作为输入,实际用电量值作为输出,确定神经网络的拓扑结构,最后用训练好的BP神经网络预测江苏省全社会用电量。结果显示,组合预测的精度明显高于单个模型。
【关键词】多重共线性  BP神经网络  组合预测模型
【基金】江苏省教育厅高校成果推进指导项目(yw06030)
【所属期刊栏目】统计与决策
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