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基于XGBoost算法的短期负荷预测研究

             

摘要

随着新电改政策的不断推进,用户短期负荷的精细化预测成为供电部门的重视问题。考虑了风速,湿度,气温,气压等气候因素对短期负荷的影响,并结合历史负荷建立基于XGBoost的短期负荷预测模型。利用某省某工业园区用户数据进行实验,并与随机森林算法的结果进行比较。实验显示出了XGBoost算法在短期负荷预测中的有效性与优越性。

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