【24h】

Wind Prediction Based on General Regression Neural Network

机译:基于一般回归神经网络的风预测

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摘要

This study adopts the general regression neural network (GRNN) to predict wind speeds. The training data sets are the real wind speeds obtained from CKS International Airport. The 5 days (120 hours) of the three year from 2006 to 2008 is selected as an example to appraise the prediction performance by using GRNN. Comparing to the traditional linear time-series-based model, the superiority of GRNN method to wind prediction can be valid.
机译:本研究采用一般回归神经网络(GRNN)来预测风速。 培训数据集是从CKS国际机场获得的真实风速。 从2006年到2008年的三年5天(120小时)被选中为通过使用GRNN评估预测性能的示例。 比较与传统的线性时间序列的模型相比,GRNN方法对风预测的优越性有效。

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