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Parameter Interval Estimation for Yule-Simon Distribution
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作者 DENG Wenli WANG Liming WANG Jinglong 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第6期1000-1015,共16页
Yule-Simon distribution has a wide range of practical applications, such as in networkscience, biology and humanities. A lot of work focuses on the study of how well the empirical datafits Yule-Simon distribution or h... Yule-Simon distribution has a wide range of practical applications, such as in networkscience, biology and humanities. A lot of work focuses on the study of how well the empirical datafits Yule-Simon distribution or how to estimate the parameter. There are still some open problems,such as the error analysis of parameter estimation, the theoretical proof of the convergence of theiterative algorithm for maximum likelihood estimation of parameters. The Yule-Simon distributionis a heavy-tailed distribution and the parameter is usually less than 2, so the variance does notexist. This makes it difficult to give an interval estimation of the parameter. Using the compressiontransformation, this paper proposes a method of interval estimation based on the centrallimit theorem. This method can be applied to many heavy-tailed distributions. The other twoasymptotic confidence intervals of the parameter are obtained based on the maximum likelihoodand the mode method. These estimation methods are compared in simulations and applications toempirical data. 展开更多
关键词 Yule-Simon distribution maximum likelihood estimation confidence interval compression transformation
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基于贝叶斯优化ESN的PEMFC性能退化预测
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作者 陈进 靳佳澍 +2 位作者 陈跃鹏 谢长君 刘柏均 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第16期6437-6448,I0024,共13页
质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)的耐久性不足是困扰其自身大规模商业化的问题之一。该文提出一种贝叶斯优化(bayesian optimization,BO)算法优化回声状态网络(echo state network,ESN)模型进行PEMFC性... 质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)的耐久性不足是困扰其自身大规模商业化的问题之一。该文提出一种贝叶斯优化(bayesian optimization,BO)算法优化回声状态网络(echo state network,ESN)模型进行PEMFC性能退化预测。通过BO获取ESN模型的最优超参数组,利用ESN模型预测PEMFC电压。此外,电压下降是PEMFC性能退化的重要表征之一,电压下降迅速的地方包含更多的性能退化特征信息,需要进行更频繁的采样;电压下降程度较小的地方包含较少的性能退化特征信息,需要进行较低频率采样。因此,该文提出一种自适应模糊规则采样(adaptive fuzzy sampling,AFS)对数据集进行采样提升PEMFC预测精度。结果表明,在静态工况中,BO-ESN的均方根误差(root mean square error,RMSE)和平均百分比误差(mean absolutepercentage error,MAPE)分别比ESN模型降低52.4%和63.6%。经AFS采样后BO-ESN模型的RMSE和MAPE分别比固定时间间隔采样降低49.8%和54.5%。在动态工况中,BO-ESN模型相比于ESN模型的RMSE和MAPE分别降低13.4%和7.96%。该方法具有较好的PEMFC性能退化预测性能。 展开更多
关键词 贝叶斯优化 回声状态网络 自适应模糊规则采样 置信区间 性能退化
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基于混合深度模型和密度估计的电子式电压互感器测量误差区间预测
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作者 李振华 崔九喜 +4 位作者 卢和平 周峰 刁赢龙 魏寅孔 李振兴 《电网技术》 北大核心 2025年第9期3900-3909,I0126-I0131,共16页
作为电力系统中的基本量测设备,电子式电压互感器(electronic voltage transformers,EVTs)的测量精度对系统的监控、控制与安全运行至关重要。为此,提出了一种基于混合深度模型和自适应窗宽概率密度估计的互感器测量误差区间预测模型。... 作为电力系统中的基本量测设备,电子式电压互感器(electronic voltage transformers,EVTs)的测量精度对系统的监控、控制与安全运行至关重要。为此,提出了一种基于混合深度模型和自适应窗宽概率密度估计的互感器测量误差区间预测模型。首先,通过改进的集合经验模态分解对历史比差特征进行数据前处理。其次,提出了基于数据驱动的双向时序卷积网络、双向门控循环单元和多头注意力机制混合深度学习模型,对分解后的不同模态分量进行预测。此外,引入自适应选择最优窗宽的核密度概率估计方法,拟合预测结果构建不同置信度下的预测区间,并比较不同核函数对于预测区间的影响。通过算例分析,验证了所提模型在提高确定性预测和概率区间预测准确度方面的有效性。 展开更多
关键词 电压互感器 测量误差预测 混合深度模型 概率密度函数 置信区间
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基于贝叶斯检验动态预测置信区间的统计过程控制方法
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作者 朱永忠 夏世源 《统计与决策》 北大核心 2025年第8期47-52,共6页
时间序列数据处理是多元统计过程控制方法研究的一个重要方向。PCI是一种通过预测置信区间检测时间序列数据异常的方法,文章通过Bayes检验对预测结果进行修正并进行适应性处理,提出了一种基于Bayes-PCI的统计过程控制方法。通过数值模拟... 时间序列数据处理是多元统计过程控制方法研究的一个重要方向。PCI是一种通过预测置信区间检测时间序列数据异常的方法,文章通过Bayes检验对预测结果进行修正并进行适应性处理,提出了一种基于Bayes-PCI的统计过程控制方法。通过数值模拟,比较在不同置信度p和窗口尺寸W下的平均运行长度,分别验证了所提方法在处理一维和高维数据时的性能;通过田纳西-伊斯曼工艺数据证明了所提方法在实际应用中的可行性。 展开更多
关键词 统计过程控制 Bayes检验 置信区间 平均运行长度
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热浪和寒潮事件下源荷中长期变化及置信区间模拟与分析 被引量:1
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作者 白婕 秦晓辉 +2 位作者 丁保迪 赵明欣 刘洋 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第4期141-151,共11页
气候变化加剧,而区域尺度极端温度事件下风光等出力和负荷的日变化特征及关系尚不明确。为此,文中采用独立模型模拟天气影响负荷及风光水电出力,通过Copula函数计算出力联合概率与置信区间,并基于气候模式数据预估了中国华北、西南典型... 气候变化加剧,而区域尺度极端温度事件下风光等出力和负荷的日变化特征及关系尚不明确。为此,文中采用独立模型模拟天气影响负荷及风光水电出力,通过Copula函数计算出力联合概率与置信区间,并基于气候模式数据预估了中国华北、西南典型省份在“碳达峰”(2030年)时,热浪、寒潮天气下电源出力和负荷日变化特性及电力供需关系。文中提出了预测天气影响光伏出力的boosting集成学习模型,并采用历史实测数据校准,验证显示实际极端天气下的日平均误差为1.27%,平均绝对误差显著低于其他集成学习方法。中长期预估显示,2030年华北、西南典型省份在热浪和寒潮日晚间易出现电力供不应求,并给出了相关区域未来极端温度事件下电力供需的峰值和时间等指标。 展开更多
关键词 光伏发电 热浪 寒潮 极端天气 源荷特性 置信区间 电力供需
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连续管钻井定向器肋力矢量控制不确定性分析方法
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作者 王维 卓然 +4 位作者 苗强 吴建军 李世超 陈刚 李猛 《石油机械》 北大核心 2025年第8期1-10,共10页
连续管定向钻井过程中井下参数存在一定的不确定性,为了更为精确地控制井眼轨迹沿设计轨道钻进,提出了一定置信水平下定向器肋力矢量控制不确定性分析方法。基于纵横弯曲梁理论,构建了连续管钻井底部钻具组合三维受力模型,结合定向器肋... 连续管定向钻井过程中井下参数存在一定的不确定性,为了更为精确地控制井眼轨迹沿设计轨道钻进,提出了一定置信水平下定向器肋力矢量控制不确定性分析方法。基于纵横弯曲梁理论,构建了连续管钻井底部钻具组合三维受力模型,结合定向器肋力矢量方向与工具面角的空间几何关系,确定了定向器肋导向合力矢量表达式,并根据最小能量原则,建立了各肋力矢量的控制方案及变化规律。应用概率统计方法对试验参数的随机性分布状态和敏感性程度进行了统计分析,推导出定向器各肋力矢量的二维随机变量的概率密度函数及累积概率函数,得到了一定置信水平下预测各肋力矢量的置信区间模型,并对定向器肋力矢量控制不确定性方法进行了现场试验验证。试验结果表明:钻压、1#肋工具面角的随机性为连续管钻井定向器肋力矢量控制不确定性的主要影响因素;在肋力矢量超过所提出的不确定性置信区间时,实际井眼轨迹严重偏离设计井眼轨道;而肋力矢量在置信区间时,实际井眼轨迹与设计井眼轨道误差很小。所得结论可指导连续管钻井井眼轨迹控制的高效实施。 展开更多
关键词 连续管钻井 定向器 肋力 矢量控制 不确定性 置信区间
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融合不确定性建模的行程时间与置信区间估计
7
作者 申泽楷 郭晟楠 +4 位作者 毛潇苇 吕聪康 贾宇欣 林友芳 万怀宇 《郑州大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第6期8-15,共8页
针对智能交通系统中行程时间估计的不确定性量化的难题,提出一种全局-局部不确定性感知行程时间估计方法(global and local uncertainty-aware travel time estimation,GLUTTE)。首先,通过多任务学习策略建模整体路线与各局部路段的行... 针对智能交通系统中行程时间估计的不确定性量化的难题,提出一种全局-局部不确定性感知行程时间估计方法(global and local uncertainty-aware travel time estimation,GLUTTE)。首先,通过多任务学习策略建模整体路线与各局部路段的行程时间关系及其不确定性。其次,采用多粒度分位数回归方法,综合考虑全局和局部特征,提供准确的置信区间估计。实验结果表明,所提方法能够有效量化不确定性,同时保证准确性并提供可靠的置信区间,从而提升结果的可用性和可信度。 展开更多
关键词 行程时间估计 不确定性量化 置信区间 时空数据挖掘
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基于动态线性分段表示的钻进参数围岩分级特征提取方法
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作者 何永义 王明年 +5 位作者 凌学鹏 易文豪 夏覃永 李泽星 童建军 赵思光 《中国铁道科学》 北大核心 2025年第1期96-106,共11页
依托来自宜昌—郑万高铁联络线隧道工程的1 765份钻进参数样本,在分析钻进参数时序曲线特征的基础上,结合贝叶斯置信区间检验方法、动态线性分段表示方法、卡尔曼滤波方法和线性分段均值处理方法,提出一种基于动态线性分段表示的钻进参... 依托来自宜昌—郑万高铁联络线隧道工程的1 765份钻进参数样本,在分析钻进参数时序曲线特征的基础上,结合贝叶斯置信区间检验方法、动态线性分段表示方法、卡尔曼滤波方法和线性分段均值处理方法,提出一种基于动态线性分段表示的钻进参数围岩分级特征提取方法;对比该方法处理前后掌子面钻进参数样本的离散性和差异性,以及采用该方法处理前后6种不同机器学习算法下的围岩分级模型准确性,验证该方法的应用效果。结果表明:钻进参数时序体现出明显的纵向分段、区间波动和随机离散特征;采用该方法处理后,相同围岩级别下的样本数据标准差平均降低28.72%~82.68%,不同围岩级别下的样本类间距离均值提升66.79%~77.37%,6种机器学习算法下围岩分级模型得到的分级准确率由85.3%~88.8%提高到88.1%~89.9%。作为一种基础数据处理方法,该方法能够避免各种非地质因素对围岩分级精度的影响,较好地体现了钻进参数和围岩质量间的良好响应关系,并提升了具体实践中的围岩质量评价准确性。 展开更多
关键词 隧道 围岩分级 钻进参数 时间序列 动态线性分段表示 贝叶斯置信区间检验 卡尔曼滤波
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基于经验正交函数和贝叶斯神经网络的水下声场预报研究
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作者 蒋方冰 吴金荣 +2 位作者 侯倩男 张祚祥 莫亚枭 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第8期1508-1515,共8页
在水下声场预报中,数据驱动模型的预报精度主要取决于训练样本数对样本空间的覆盖程度。针对现有方法多局限于单一水文环境、且水文样本数量不足导致精度下降的问题,本文提出一种基于经验正交函数和贝叶斯神经网络的水下声场预报方法。... 在水下声场预报中,数据驱动模型的预报精度主要取决于训练样本数对样本空间的覆盖程度。针对现有方法多局限于单一水文环境、且水文样本数量不足导致精度下降的问题,本文提出一种基于经验正交函数和贝叶斯神经网络的水下声场预报方法。利用经验正交函数有效降低声速剖面输入维度,并通过其系数组合生成覆盖多样化水文环境的样本集;进而借助具有强泛化能力的贝叶斯神经网络在部分数据空间内学习有效特征,预报变化水文条件下的声传播损失,并给出置信区间。结果表明:相较于传统神经网络,该方法在训练集范围内的预报误差更小,对未知数据的适应能力更强,且通过概率建模可实现端到端的不确定性量化,提升了数据驱动模型在复杂水文条件下的鲁棒性与可靠性。 展开更多
关键词 经验正交函数 数据驱动模型 贝叶斯神经网络 声速剖面 水声传播损失 声场预报 不确定性量化 置信区间
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本刊常用缩略词
10
《海军军医大学学报》 北大核心 2025年第9期F0003-F0003,共1页
2025年本刊对一些常用词汇将允许直接用英文缩略词,即在正文和中文摘要中第1次出现时可以不标注中、英文全称,如下所列(按英文缩写的首字母顺序排列):95%CI 95%置信区间95%confidence interval。
关键词 常用缩略词 95置信区间 95confidence interval
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本刊常用缩略词
11
《海军军医大学学报》 北大核心 2025年第6期F0003-F0003,共1页
2025年本刊对一些常用词汇将允许直接用英文缩略词,即在正文和中文摘要中第1次出现时可以不标注中、英文全称,如下所列(按英文缩写的首字母顺序排列):95%CI 95%置信区间95%confidence interval.
关键词 常用缩略词 95置信区间 95confidence interval
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基于㶲经济分析的电氢能源系统区间鲁棒优化调度
12
作者 李志伟 赵雨泽 +2 位作者 吴培 张浩 赵书强 《电工技术学报》 北大核心 2025年第11期3514-3528,共15页
构建电力系统与氢能耦合发展的电氢能源系统是推动碳中和的可行路径。该文在计及新能源不确定性影响下,为实现系统经济与节能的均衡运行,提出了一种基于㶲经济分析的电氢能源系统区间鲁棒优化调度模型。首先,考虑电解槽动态效率特性,利... 构建电力系统与氢能耦合发展的电氢能源系统是推动碳中和的可行路径。该文在计及新能源不确定性影响下,为实现系统经济与节能的均衡运行,提出了一种基于㶲经济分析的电氢能源系统区间鲁棒优化调度模型。首先,考虑电解槽动态效率特性,利用分段线性化处理功率-效率的动态映射关系引入的非凸项,构建包含制氢功率分配的设备运行模型;其次,精细分析系统的㶲损失分布,提出包含内和外两方面的㶲损失成本核算模型,内部利用成本分摊方法核算设备运行㶲损失成本,外部根据现行电价等政策核算输电线损和弃风惩罚成本;然后,构建最小总㶲损失成本目标下的电氢能源系统优化调度模型,转为基于置信区间不确定集的鲁棒优化形式,并提出模型的对偶转换求解方法;最后,仿真算例表明,所提模型在保障风电消纳能力的同时,可实现电氢耦合利用过程经济效益与㶲损失的平衡,也有利于降低电解槽运行的寿命损耗。 展开更多
关键词 电氢能源系统 㶲经济分析 㶲损失成本 置信区间 鲁棒优化
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基于FILSTM模型的铁路路基形变趋势预测方法研究
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作者 徐晓磊 刘亿 +3 位作者 秦正杨 杨峰雁 马子彧 王遥遥 《中国铁路》 北大核心 2025年第7期90-99,共10页
通过利用数据分析算法对铁路路基形变趋势进行预测可以实现早期预警,对提高铁路路基形变隐患应急响应能力具有重要意义。针对铁路路基形变监测数据存在的长期趋势特征,提出基于FILSTM模型的铁路路基形变监测数据预测方法,该方法能够同... 通过利用数据分析算法对铁路路基形变趋势进行预测可以实现早期预警,对提高铁路路基形变隐患应急响应能力具有重要意义。针对铁路路基形变监测数据存在的长期趋势特征,提出基于FILSTM模型的铁路路基形变监测数据预测方法,该方法能够同时描述形变监测数据中的长程相关特性和短程相关特性,并能有效捕获其长期趋势与记忆特征。将FILSTM过程转换为nabla导数过程和LSTM过程进行趋势预测并给出其对应的置信区间,通过对某重载铁路某区段路基形变监测数据进行建模分析,利用不同参数设置预测未来7 d的形变趋势并与真实形变数据进行对比,通过均方根误差,预测平均绝对误差、决定系数,并对误差指标进行对比,结果表明所提出的FILSTM模型相较于传统LSTM模型预测精度更高,能够准确预测路基形变趋势变化,为铁路基础设施运维等相关部门提供辅助技术支撑。 展开更多
关键词 铁路路基 FILSTM模型 长程相关性 短程相关性 形变分析 置信区间
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限制红壤旱地芝麻产量提高的关键土壤肥力因子探究 被引量:1
14
作者 吕丰娟 吕茹洁 +4 位作者 汪瑞清 林洪鑫 张志华 魏林根 肖运萍 《土壤与作物》 2024年第3期331-339,共9页
本研究在第四纪红黏土发育的红壤上,种植10个芝麻品种(赣芝5号、赣芝9号、青麻、金黄麻、武宁黑芝麻、玉山黑芝麻、豫芝11号、丰城白芝麻、中芝13号和樟树褐芝麻),研究不同生育期土壤化学性质和土壤酶活性的动态变化及其与芝麻产量的关... 本研究在第四纪红黏土发育的红壤上,种植10个芝麻品种(赣芝5号、赣芝9号、青麻、金黄麻、武宁黑芝麻、玉山黑芝麻、豫芝11号、丰城白芝麻、中芝13号和樟树褐芝麻),研究不同生育期土壤化学性质和土壤酶活性的动态变化及其与芝麻产量的关系。结果表明,随着芝麻生育进程的推进,土壤pH、有效磷、有效锌、纤维素酶和脲酶活性呈升高趋势。与苗期相比,各指标花期分别升高4.1%、19.4%、15.4%、11.1%、21.4%,成熟期分别升高3.3%、12.9%、13.0%、70.4%、11.3%。有机质、全氮、速效氮含量和蛋白酶活性呈降低趋势,花期分别降低8.2%、1.7%、30.3%、17.1%,成熟期分别降低9.0%、5.8%、33.2%和30.3%。速效钾含量和酸性磷酸酶活性呈先升高后降低趋势,花期分别升高23.3%、10.7%,成熟期分别降低20.6%、3.5%。有效硼含量、蔗糖酶活性呈“V”型变化,花期有效硼含量降低41.4%,成熟期升高7.3%;花期蔗糖酶活性降低25.8%,而成熟期与苗期无差异。与苗期相比,β-葡萄糖苷酶活性在花期未产生显著差异,但成熟期却降低了33.5%。土壤有效锌、速效钾、有效硼、速效氮和有效磷含量、纤维素酶和蔗糖酶活性在芝麻生育期间和品种间变化较大,而土壤全氮、有机质、pH值、β-葡萄糖苷酶、蛋白酶、酸性磷酸酶和脲酶活性在芝麻生育期间和品种间则相对稳定。苗期土壤速效氮含量和蛋白酶活性,花期土壤有效硼含量和纤维素酶活性,以及成熟期土壤pH值与芝麻产量呈显著正相关关系。因此,注重芝麻基肥的氮肥投入,花期喷施硼肥,同时施用石灰等碱性物质或其他措施阻控土壤酸化是红壤旱地芝麻产量提高的关键。 展开更多
关键词 红壤旱地 芝麻产量 土壤酶 置信区间
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置信区间宽度等高线图在线性混合效应模型样本量规划中的应用 被引量:4
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作者 刘玥 徐雷 +3 位作者 刘红云 韩雨婷 游晓锋 万志林 《心理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期124-138,I0001-I0042,共57页
线性混合效应模型在分析具有嵌套结构的心理学实验数据时具有明显优势。本文提出了置信区间宽度等高线图用于该模型的样本量规划。通过等高线图,确定同时符合检验力、效应量准确性以及置信区间宽度要求的被试量和试次数。结合关注被试... 线性混合效应模型在分析具有嵌套结构的心理学实验数据时具有明显优势。本文提出了置信区间宽度等高线图用于该模型的样本量规划。通过等高线图,确定同时符合检验力、效应量准确性以及置信区间宽度要求的被试量和试次数。结合关注被试内实验效应和被试变量调节效应的两类典型模型,通过两个模拟研究,采用基于蒙特卡洛模拟方法,探索效应量、随机效应大小和被试变量类型对置信区间宽度等高线图及样本量规划结果的影响。 展开更多
关键词 线性混合效应模型 多水平模型 检验力分析 效应量 置信区间宽度
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偏正态单向分类随机效应模型下暴露水平的Bootstrap推断
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作者 叶仁道 杨嘉楠 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期1144-1154,共11页
为评估工作环境中的暴露水平,基于偏正态单向分类随机效应模型,研究暴露水平的区间估计和假设检验问题。首先,利用EM算法给出未知参数的极大似然估计。进而,基于Bootstrap方法,构造个体平均暴露水平的三种Bootstrap置信区间。Monte Carl... 为评估工作环境中的暴露水平,基于偏正态单向分类随机效应模型,研究暴露水平的区间估计和假设检验问题。首先,利用EM算法给出未知参数的极大似然估计。进而,基于Bootstrap方法,构造个体平均暴露水平的三种Bootstrap置信区间。Monte Carlo模拟结果表明,修正的Bootstrap百分位置信区间在覆盖概率意义下优于其他两种Bootstrap置信区间,Bootstrap标准置信区间在置信上限意义下优于其他两种Bootstrap置信区间。最后,将上述方法应用于苯乙烯暴露数据的案例分析,以验证所提出方法的有效性和合理性。 展开更多
关键词 偏正态单向分类随机效应模型 暴露水平 EM算法 Bootstrap置信区间
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基于CIWOA-BP和灰色置信区间的银川市需水量预测模型 被引量:4
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作者 南宏业 李翠梅 +2 位作者 王浩 何岩 周焯 《人民黄河》 CAS 北大核心 2024年第1期75-78,共4页
需水量预测是水资源科学配置和调度的基础,为提高其合理性,针对需水量变化的波动、不确定性特点,提出一种改进鲸鱼算法(CIWOA)优化BP神经网络与灰色置信区间估计相结合的需水量区间预测模型。利用灰色关联分析筛选需水量影响因子,输入CU... 需水量预测是水资源科学配置和调度的基础,为提高其合理性,针对需水量变化的波动、不确定性特点,提出一种改进鲸鱼算法(CIWOA)优化BP神经网络与灰色置信区间估计相结合的需水量区间预测模型。利用灰色关联分析筛选需水量影响因子,输入CUBIC混沌映射和自适应权重改进的鲸鱼算法优化BP模型(CIWOA-BP),结合灰色置信区间估计建立组合区间预测模型,对银川市需水量进行模拟预测。结果表明:CIWOA-BP模型预测精度高于普通鲸鱼算法优化BP模型(WOA-BP)、遗传算法优化BP模型(GA-BP);CIWOA-BP模型与灰色置信区间的组合模型优于其与BOOTSTRAP区间估计组合,在置信度90%时需水量区间预测合理、可靠。 展开更多
关键词 鲸鱼算法 BP神经网络 灰色置信区间 需水量预测 银川市
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基于两步Pair-Copula的光伏阵列异常数据辨识方法 被引量:2
18
作者 黄煜 张潇潇 +3 位作者 胡松林 窦春霞 洪奕 宋玮琼 《太阳能学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期10-21,共12页
为有效进行光伏阵列的性能监控和功率预测等重要工作,如何提升光伏数据的质量便成为当下亟待解决的问题。提出一种基于两步Pair-Copula的光伏阵列异常数据识别方法。该方法分为两个步骤,第一步是对光伏阵列直流侧电流进行异常值识别;第... 为有效进行光伏阵列的性能监控和功率预测等重要工作,如何提升光伏数据的质量便成为当下亟待解决的问题。提出一种基于两步Pair-Copula的光伏阵列异常数据识别方法。该方法分为两个步骤,第一步是对光伏阵列直流侧电流进行异常值识别;第二步以第一步为基础,对光伏直流侧电压进行异常值识别。具体而言,首先基于Pair-Copula对光伏电流、太阳辐照度和温度之间的相依结构进行建模,并采用赤池信息准则优化Copula函数。然后建立光伏电流的条件概率模型,并求解出条件概率置信区间。再以光伏电流的置信区间为主要判据,进行电流异常值的识别和剔除。最后,基于上一步得到的数据,重复上述步骤,对光伏电压值进行异常值的剔除。通过仿真实验结果看出,与其他异常识别方法相比,该文提出的方法在保持低识别错误率的同时,具有更高的识别准确率。 展开更多
关键词 光伏阵列 异常辨识 相关性理论 Pair-Copula理论 置信区间
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基于区间概率不确定集的微电网两阶段自适应鲁棒优化调度 被引量:18
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作者 王灿 张雪菲 +6 位作者 凌凯 席磊 陈然 王傲奇 褚四虎 田福银 李欣然 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期1750-1763,I0007,共15页
光伏出力的随机性和负荷用电的波动性对微电网的优化调度影响显著,为此提出了预测-调节-决策一体化的策略框架。基于高斯过程回归(Gaussian process regression,GPR)将光伏出力和负荷用电典型日历史数据自适应生成的置信区间与鲁棒优化... 光伏出力的随机性和负荷用电的波动性对微电网的优化调度影响显著,为此提出了预测-调节-决策一体化的策略框架。基于高斯过程回归(Gaussian process regression,GPR)将光伏出力和负荷用电典型日历史数据自适应生成的置信区间与鲁棒优化中不确定集的构建相结合,建立了基于区间概率不确定集的自适应鲁棒优化调度模型。首先,通过GPR生成自适应鲁棒优化调度模型中不确定集的固定项,然后调节决策环节所考虑的风险水平以确定不确定集中的波动项,进而确定衡量不同调度保守度下的不确定集边界;接着采用预测区间质量评测指标来考核各个不确定集所对应的区间优劣。最后,通过改进的IEEE-37节点微电网系统验证了所提模型在有效抵御光伏出力和负荷用电波动的同时保持较低的运行成本。 展开更多
关键词 微电网 风险水平 置信区间 不确定集 鲁棒优化
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计及电-气园区综合能源系统多重不确定性的变置信区间优化调度 被引量:1
20
作者 沈赋 杨光兵 +4 位作者 王健 蔡子龙 陈雪鸥 曹旸 翟苏巍 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期33-40,共8页
电-气园区综合能源系统(EGPIES)受到天然气管道泄漏与风电出力波动的多重不确定性影响,导致系统供电可靠性受到严重威胁。计及天然气管道泄漏与风电出力不确定性,提出了一种EGPIES自适应优化调度方法。根据天然气泄漏量与储能对系统负... 电-气园区综合能源系统(EGPIES)受到天然气管道泄漏与风电出力波动的多重不确定性影响,导致系统供电可靠性受到严重威胁。计及天然气管道泄漏与风电出力不确定性,提出了一种EGPIES自适应优化调度方法。根据天然气泄漏量与储能对系统负荷损失的影响划分失荷程度,结合场景法与条件风险价值理论对风电不确定性进行量化,并通过隶属函数对自适应选择的多目标函数进行处理。利用遗传粒子群优化算法对处理后的多目标函数进行求解,得到不同泄漏程度下的机组调度结果与自适应改变的风电置信区间。通过算例验证所提模型能在具有良好经济性的同时,提高系统的供电可靠性。 展开更多
关键词 园区综合能源系统 多重不确定性 自适应优化调度 遗传粒子群优化算法 置信区间
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