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基于MR-CPGA-Elman的电力负荷并行预测研究

         

摘要

针对海量负荷数据分析,本文提出了一种MR-CPGA-Elman的并行负荷预测模型。首先采用粗粒度并行遗传算法(CPGA)对Elman网络权重和阈值进行了优化;然后结合MapReduce进行分布式并行计算;最后以实际负荷数据为例,说明该方法能提高预测精度和计算效率。

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