[发明专利]一种基于改进GSA-BP神经网络的风电预测方法及预测系统在审

专利信息
申请号: 201910778485.X 申请日: 2019-08-22
公开(公告)号: CN110889531A 公开(公告)日: 2020-03-17
发明(设计)人: 丁明;张超;毕锐;虞海彪;刘练 申请(专利权)人: 合肥工业大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06N3/08
代理公司: 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124 代理人: 张景云
地址: 230000 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明提供一种基于改进GSA‑BP神经网络的风电预测方法,包括以下步骤:步骤1:以待预测日前设定天数的风电功率与NWP数据为样本集D,待预测日的风电功率与NWP数据为预测集T,构建训练与预测样本;步骤2:归一化风电功率与NWP数据,初始化BP神经网络;步骤3:计算各粒子的适应度值;步骤4:GSA通过迭代更新粒子的加速度a、速度v和位置x,找到最优适应度值对应的粒子;步骤5:利用GSA全局搜索到的网络最优初始权值和阈值构建GSA‑BP神经网络,并对样本集D进行训练;步骤6:用训练好的GSA‑BP神经网络对预测样本集T进行预测。本发明利用梯度信息以及吸引力和排斥方案来减少算法的计算时间,并且避免了算法在迭代过程中陷入局部极小值,提高了预测精度。
搜索关键词: 一种 基于 改进 gsa bp 神经网络 预测 方法 系统
【主权项】:
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