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李婉华 (李婉华.) [1] | 陈羽中 (陈羽中.) [2] | 郭昆 (郭昆.) [3] | 郭松荣 (郭松荣.) [4] | 刘漳辉 (刘漳辉.) [5]

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Abstract:

为了提高极限学习机( ELM)网络的稳定性,提出基于改进粒子群优化的极限学习机( IPSO-ELM)。结合改进的粒子群优化算法寻找ELM网络中最优的输入权值、隐层偏置及隐层节点数。通过引入变异算子,增强种群的多样性,并提高收敛速度。为了处理大规模电力负荷数据,提出基于 Spark并行计算框架的并行化算法( PIPSO-ELM)。基于真实电力负荷数据的实验表明,PIPSO-ELM具有更高的稳定性及可扩展性,适合处理大规模的电力负荷数据。

Keyword:

变异算子 并行计算 极限学习机(ELM) 电力负荷预测 粒子群优化

Community:

  • [ 1 ] [李婉华]福州大学
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  • [ 5 ] [刘漳辉]福州大学

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模式识别与人工智能

ISSN: 1003-6059

Year: 2016

Issue: 9

Volume: 29

Page: 840-849

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