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基于遗传算法与支持向量分位数回归的风电功率概率密度预测方法

摘要

本发明公开了一种基于遗传算法与支持向量分位数回归的风电功率概率密度预测方法,其特征是如下步骤进行:1采集风电场输出功率的数据,并进行数据清洗;2样本数据归一化处理,选取训练集和测试集数据;3构建支持向量分位数回归模型;4运用遗传算法优化支持向量分位数回归参数;5建立风电功率概率密度预测模型,得到最终的风电功率预测结果。本发明能通过遗传算法全局搜索寻优,提高风电功率的预测精度,且能够量化风电功率的不确定性,为风电并入的安全稳定运行提供了依据。

著录项

  • 公开/公告号CN106295899B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-08-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 合肥工业大学;

    申请/专利号CN201610682520.4

  • 申请日2016-08-17

  • 分类号G06F17/30(20060101);G06Q10/04(20120101);G06N3/12(20060101);

  • 代理机构34101 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司;

  • 代理人陆丽莉;何梅生

  • 地址 230009 安徽省合肥市包河区屯溪路193号

  • 入库时间 2022-08-23 09:59:23

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-08-11

    授权

    授权

  • 2017-02-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q 10/04 申请日:20160817

    实质审查的生效

  • 2017-02-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q 10/04 申请日:20160817

    实质审查的生效

  • 2017-01-04

    公开

    公开

  • 2017-01-04

    公开

    公开

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