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基于CNN LSTM光伏发电功率预测模型及其构建方法

摘要

本发明属于光伏功率预测领域,公开了一种基于CNN LSTM光伏发电功率预测模型及构建方法;由两层CNN卷积层、LSTM、注意力机制和全连接层构成。当只有功率数据时,通过双层卷积层对输入的一维发电功率时间序列进行特征提取,经过3*1卷积核操作得到多个数据矩阵,实现时间序列到高层特征的信息抽象;注意力机制将每个矩阵通过LSTM算法得到的LSTM隐层输出向量进行自动化关注,对其中与当前输出量显著相关的特征量赋予更大的权值;通过展开操作将注意力机制的输出向量处理成一个一维向量输入全连接层,全连接层直接输出下一时刻光伏发电功率预测值。本发明数据量少、可移植性高、预测精度高。

著录项

  • 公开/公告号CN110059878B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国计量大学;

    申请/专利号CN201910298415.4

  • 申请日2019-04-15

  • 分类号G06Q10/04(20120101);G06Q50/06(20120101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构50230 重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人包晓静

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区学源街258号

  • 入库时间 2022-08-23 11:37:26

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