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Using probabilistic finite automata to simulate hourly series of global radiation

机译:使用概率有限自动机模拟全球辐射的每小时序列

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摘要

A model to generate synthetic series of hourly exposure of global radiation is proposed. This model has been constructed using a machine learning approach. It is based on the use of a subclass of probabilistic finite automata which can be used for variable-order Markov processes. This model allows us to represent the different relationships and the representative information observed in the hourly series of global radiation; the variable-order Markov process can be used as a natural way to represent different types of days, and to take into account the "variable memory" of cloudiness. A method to generate new series of hourly global radiation, which incorporates the randomness observed in recorded series, is also proposed. As input data this method only uses the mean monthly value of the daily solar global radiation. We examine if the recorded and simulated series are similar. It can be concluded that both series have the same statistical properties.
机译:提出了一种生成每小时全球辐射综合序列的模型。该模型是使用机器学习方法构建的。它基于对概率有限自动机的子类的使用,该子类可用于可变阶马尔可夫过程。该模型使我们能够代表小时辐射的全球辐射序列中观察到的不同关系和代表性信息。可变阶马尔可夫过程可以用作代表不同类型日子的自然方法,并考虑到阴天的“可变记忆”。还提出了一种生成新的每小时全球辐射序列的方法,该方法结合了在记录序列中观察到的随机性。作为输入数据,此方法仅使用每日太阳总辐射的平均每月值。我们检查记录的和模拟的序列是否相似。可以得出结论,这两个系列具有相同的统计特性。

著录项

  • 来源
    《Solar Energy》 |2003年第3期|p.235-244|共10页
  • 作者单位

    Dpto. Lenguajes y C. Computacion, E.T.S.I. Informatica, Universidad de Malaga, Campus de Teatinos, 29071 Malaga, Spain;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 太阳能技术;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 00:28:38

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