[发明专利]一种基于相关性分析的LSTM网络发电多步预测方法有效

专利信息
申请号: 202010646083.7 申请日: 2020-07-07
公开(公告)号: CN111832818B 公开(公告)日: 2023-07-21
发明(设计)人: 沈平旭;文成林;王琪琪 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06N3/0442;G06N3/048;G06N3/08;H02J3/00;H02J3/38
代理公司: 浙江千克知识产权代理有限公司 33246 代理人: 周希良
地址: 310018 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种基于相关性分析的LSTM网络发电多步预测方法。本发明首先通过R/S分析法计算各变量的赫斯特指数,剔除本身不具有相关性的变量;然后利用灰色关联法计算各变量与发电量的关联度,进一步剔除出与光伏发电量关联度小的变量,选择关联度大的变量来进行训练;最后,利用W.Pedrycz的粒化方法对训练变量进行预处理,构建改进的长短时记忆LSTM网络对光伏发电量进行多步预测。通过分析利用筛选前、后变量进行光伏发电量多步预测仿真图和均方误差,证明了本发明提出的相关性分析方法和构建改进的LSTM网络的有效性,对解决具有相关性变量的多步预测问题具有很重要的意义。
搜索关键词: 一种 基于 相关性 分析 lstm 网络 发电 预测 方法
【主权项】:
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