改进GBDT算法的负荷预测研究

来源 :电力系统及其自动化学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ctbt010
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电力系统负荷预测是能源领域的常规问题,为解决电力系统负荷预测中普遍存在的精度不高、特征工程处理较为粗糙等问题,采用了一种基于改进GBDT(gradient boosted decision tree)算法的负荷预测新方法。该方法采用加权离散化的特征工程手段处理输入特征,合理推导GBDT算法的预测原理,并在Python环境中建模预测,输出的3个月的预测误差分别为3.91%、5.00%和4.65%,同时在同一个数据集下,和LSTM(long short term memory)模型进行对比实验,分别用不同的指
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为解决当前无线网络传感器节点定位误差大的问题,提出了基于仿生算法的无线网络传感器节点定位方法。首先采用最小二乘法建立无线网络传感器节点定位的非线性方程组最优化问题,然后选取仿生算法中的约束粒子群优化算法求解节点定位模型的解,根据最优解得到无线网络传感器节点定位结果。实验结果表明,在不同条件下,本文方法的无线网络传感器节点平均定位误差很低,定位时间开销小,抗干扰性能强。
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FPGA传统RTL级别开发有着较高的编程难度和较长的设计时间,这限制了FPGA在分子动力学模拟中的应用。本文使用FPGA新一代编程方案HLS,基于Alevo U50板卡设计并实现了基于可重构计算平台硬件的分子动力学短程非键成力加速器,分别从粒子配对器设计优化、计算流水线设计等方面出发,设计具有高效率、低能耗的可重构计算方法。同时针对非键成力计算中存在的动态数据流,提出了HLS+HDL的设计方法,进而在极大缩减设计时间的同时保证加速器的性能。
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