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A Hybrid Approach for Short-Term Forecasting of Wind Speed

机译:风速短期预测的混合方法

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摘要

We propose a hybrid method for forecasting the wind speed. The wind speed data is first decomposed into intrinsic mode functions (IMFs) with empirical mode decomposition. Based on the partial autocorrelation factor of the individual IMFs, adaptive methods are then employed for the prediction of IMFs. Least squares-support vector machines are employed for IMFs with weak correlation factor, and autoregressive model with Kalman filter is employed for IMFs with high correlation factor. Multistep prediction with the proposed hybrid method resulted in improved forecasting. Results with wind speed data show that the proposed method provides better forecasting compared to the existing methods.
机译:我们提出了一种混合方法来预测风速。首先通过经验模式分解将风速数据分解为固有模式函数(IMF)。基于各个IMF的部分自相关因子,然后采用自适应方法来预测IMF。相关因子弱的IMF采用最小二乘支持向量机,相关因子高的IMF采用卡尔曼滤波器的自回归模型。提出的混合方法进行多步预测可以提高预测效果。风速数据的结果表明,与现有方法相比,该方法提供了更好的预测。

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