[发明专利]基于改进经验模态分解和支持向量机的短期风速预测方法在审

专利信息
申请号: 201911169345.9 申请日: 2019-11-26
公开(公告)号: CN110991721A 公开(公告)日: 2020-04-10
发明(设计)人: 王士柏;程艳;韩世浩;张永明;孙树敏;华峰;张元鹏;李俊恩;汪挺;袁帅;王楠;于芃;滕玮;王玥娇;魏大钧;张兴友;张用;赵鹏;任俊杰 申请(专利权)人: 国网山东省电力公司电力科学研究院;国网山东省电力公司;国家电网有限公司;山东中实易通集团有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06N20/10;G06N3/00
代理公司: 北京智绘未来专利代理事务所(普通合伙) 11689 代理人: 肖继军
地址: 250002 山东*** 国省代码: 山东;37
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明提出了一种基于改进经验模态分解CEEMDAN和蝙蝠算法BA优化支持向量机SVM的组合短期风速预测方法。采用CEEMDAN对原始风速时间序列进行分解,用BA‑SVM模型对分解得到的各子序列进行单独预测;最后,对得到的全部预测结果求和即风速预测值。本发明对原始风速时间序列进行精确重构,克服了现有技术中存在的模态混叠现象,同时显著改进了现有技术中分解不完整、以及通过增加分解次数来降低重构误差而导致计算量增大的缺陷;采用蝙蝠算法对支持向量机的参数进行优化,并采用形成的BA‑SVM模型针对每一个分量进行预测,再将各分量预测结果叠加,大大提高了风速预测的精确性。
搜索关键词: 基于 改进 经验 分解 支持 向量 短期 风速 预测 方法
【主权项】:
暂无信息
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