[发明专利]一种基于多源时变数据最优多核函数的分布式新能源出力预测方法有效
申请号: | 201610420301.9 | 申请日: | 2016-06-13 |
公开(公告)号: | CN107491828B | 公开(公告)日: | 2020-11-10 |
发明(设计)人: | 吴倩红;韩蓓;李国杰;郭雅娟;邹云峰 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学;国网江苏省电力公司电力科学研究院 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04 |
代理公司: | 上海新天专利代理有限公司 31213 | 代理人: | 张宁展 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 多源时变 数据 最优 多核 函数 分布式 新能源 出力 预测 方法 | ||
本发明公开了一种基于多源时变数据最优多核函数的分布式新能源出力预测方法,通过采用多源时变数据分布特征法、单源数据支持向量机预测或分类法、核矩阵秩空间差异法,构建反映影响分布式新能源出力的多源时变数据分布特点的最优多核函数,在分布式新能源出力预测时采用此最优多核函数,能将多源时变数据进行融合,提高分布式系能源出力预测精度。
技术领域
本发明涉及发一种基于多源时变数据最优多核函数的分布式新能源出力预测方法,属数据挖掘领域。
背景技术
近几年来,随着计算机和信息技术的迅猛发展和普及应用,行业应用系统的规模迅速扩大,行业应用所产生的数据呈爆炸性增长。这种爆炸性增长的数据量对多源、异构、高维、分布、非确定性的数据提出了挑战,大数据思维就是此环境中的产物,大数据的显著特征之一就是多源异构特性。
影响分布式新能源预测的数据有很多,比如分布式新能源接入及运行信息、电网生产管理信息、地理气象信息等,这些数据就是多源数据,如果有效利用多源时变数据的分布特点进行分布式新能源出力预测,则能提高预测精度。
多核函数是实现多源异构数据融合的有效方法,其组成中的基核能够像一系列传感器一样对各自的信息进行感知,能够提供更加灵活和有效的信息组织与挖掘功能。目前关于多核函数构成选择的方法,主要有两种方法:
1、直接选取一个全局核函数和一个局部核函数,简单加权后构成混合核函数,这种方法的缺点是:①限制多核函数的构成只有两个单核函数;②没有考虑已有数据集中各个多源异构数据的特征;③常用的全局核函数有多项式核函数Polynomial和Sigmoid核函数,该方法选择全局核函数时通常是任选一个,具有盲目性。
2、首先利用单核SVM进行预测或分类,然后选取精度最高的两种核函数进行组合形成多核函。这种方法忽略了来自不同数据源的不同种类特征,没有充分利用多核函数对多源异构数据进行有效处理。
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术的不足,提供一种基于多源时变数据最优多核函数的分布式新能源出力预测方法,该方法通过多核函数构建、函数构成比较、函数性能比较三步来确定SVM预测时的最优多核函数能够有效处理分布式新能源相关的多源时变数据,以解决目前支持向量机方法中核函数选择具有盲目性问题,提高预测精度。
本发明为解决上述技术问题的技术解决方案如下:
一种针基于多源时变数据最优多核函数的分布式新能源出力预测方法,具体步骤如下:
步骤1、确定影响分布式新能源出力预测的时变数据源:气象数据源、地理数据源、新能源运行信息数据源;
步骤2、从分布式新能源厂站的气象站采集气象数据源的A种气象数据,从GIS系统采集地理数据源的 B种地理数据,从SCADA系统采集新能源运行信息数据源的C种新能源运行数据,一共Q=A+B+C种时变数据,组成集合为d代表任意一种时变数据,每天采集为Xd=[x1,x2,…,xT]∈R1×T,T代表每天共采集T个时刻的数据,在新能源运行数据中,分布式新能源出力为Yi=[y1,y2,…,yT]∈R1×T,共采集N 天;
步骤3、利用多源时变数据分布特征法、单源数据支持向量机预测或分类法、核矩阵秩空间差异法,构建针对分布式新能源时变数据源分布特点的最优多核函数Kopt(xi,xj),i,j表示每种时变数据任意两个时刻;
步骤4、步骤4、利用支持向量机SVM对分布式新能源进行出力预测,核函数采用步骤3中得到的最优多核函数Kopt(xi,xj)。
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G06Q10-00 行政;管理
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