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2013-10-17 來源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽數(shù):457
中文摘要:提高風(fēng)電出力的預(yù)測精度,可以減輕風(fēng)電并網(wǎng)帶來的不利影響。利用徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RBF)建立風(fēng)電出力預(yù)測模型,并通過正交二乘算法(OLS)對RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行初步訓(xùn)練,以確定網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及隱含層各節(jié)點(diǎn)中心。在OLS算法訓(xùn)練的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上引入蛙跳算法(SFLA),進(jìn)一步對隱含層基函數(shù)的寬度值進(jìn)行優(yōu)化以提高網(wǎng)絡(luò)的泛化能力。實(shí)例預(yù)測表明,在相同的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及隱含層中心下,基函數(shù)寬度值優(yōu)化后的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測精度得到了提升。 中文關(guān)鍵詞:正交最小二乘法 混合蛙跳算法 徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 風(fēng)電出力預(yù)測
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