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杨江平

作品数:1 被引量:25H指数:1
供职机构:重庆大学电气工程学院输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室更多>>
发文基金:国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:电气工程更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇电气工程

主题

  • 1篇短期风速
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇组合预测
  • 1篇网络
  • 1篇向量
  • 1篇向量机
  • 1篇经验模式分解
  • 1篇径向基
  • 1篇径向基神经
  • 1篇径向基神经网...
  • 1篇回归神经网络
  • 1篇广义回归神经...
  • 1篇风速

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇李逢兵
  • 1篇王韶
  • 1篇杨江平

传媒

  • 1篇电力系统保护...

年份

  • 1篇2012
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于经验模式分解和神经网络的短期风速组合预测被引量:25
2012年
风速时间序列具有很强的间歇性和随机性,属于非平稳时间序列。为提高预测精度,提出了经验模式分解法(EMD)和神经网络相结合的短期风速组合预测模型。该方法运用EMD将风速序列分解为一系列不同频率的相对平稳的分量,减少了不同特征信息之间的干扰;根据各个分量的变化规律,选择合适的神经网络模型来分别预测,对高频分量采用神经网络组合预测模型,低频分量采用合适的预测模型直接进行预测;将各分量预测值叠加得到最终预测值。算例结果表明,所提方法与单一的径向基神经网络模型(RBF)和支持向量机模型(SVM)相比,预测精度得到了大幅度的提高。
王韶杨江平李逢兵刘庭磊
关键词:经验模式分解径向基神经网络支持向量机广义回归神经网络组合预测
共1页<1>
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