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基于水波传播特性的半监督密度聚类算法
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作者 冯彦超 王杰 +2 位作者 栗雅婷 蔡江辉 杨海峰 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第8期2329-2334,共6页
半监督密度聚类通过融合监督信息与密度特征优化聚类性能,但在数据分布不均时,传统半监督密度聚类算法常因全局密度阈值设定与约束信息利用不足,难以捕捉局部密度差异,导致稀疏区域簇识别能力受限。针对这一挑战,提出了一种基于水波传... 半监督密度聚类通过融合监督信息与密度特征优化聚类性能,但在数据分布不均时,传统半监督密度聚类算法常因全局密度阈值设定与约束信息利用不足,难以捕捉局部密度差异,导致稀疏区域簇识别能力受限。针对这一挑战,提出了一种基于水波传播特性的半监督密度聚类算法(SDR)。受水波“波心恒定”和“振幅衰减”特性的启发,SDR模拟簇心稳定性及密度从中心向边界递减的趋势,通过局部密度差异识别初始子簇。进一步利用邻居影响力分配剩余点,并结合标签附着度动态合并子簇。在5个合成数据集和7个真实数据集上的实验结果证实了SDR算法在稀疏区域聚类任务中的有效性。 展开更多
关键词 半监督学习 密度聚类 水波传播 约束优化
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考虑风电集群效应的风储系统一次调频容量配置策略 被引量:4
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作者 李长霖 贾燕冰 +2 位作者 石俊逸 刘佳婕 韩肖清 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第8期2969-2980,I0010,共13页
风电通过保留有功备用或配置储能来实现一次调频时,两者的协调策略及容量配置对提升风储系统调频性能及经济性具有非常重要的意义。该文提出考虑风电集群效应的风电-共享储能协同一次调频及容量优化策略,构建高维动态藤Copula函数,在相... 风电通过保留有功备用或配置储能来实现一次调频时,两者的协调策略及容量配置对提升风储系统调频性能及经济性具有非常重要的意义。该文提出考虑风电集群效应的风电-共享储能协同一次调频及容量优化策略,构建高维动态藤Copula函数,在相关性风速预测值的基础上描述多风电场之间的相关性和不确定性,考虑尾流效应、时延效应及地形地貌因素等风电集群效应影响,建立风电集群风速相关性及不确定性模型;计及风机性能和运行经济性的影响,提出风电机组保留功率协调分配策略;以一次调频备用容量成本最小为目标,建立考虑集群效应的风电集群-共享储能联合参与一次调频的储能容量机会约束规划模型。最后,通过算例验证所提模型和策略的有效性,并分析风电场间风速时空相关性以及风电集群效应对一次调频容量规划的影响。 展开更多
关键词 风电集群效应 共享储能 一次调频 机会约束规划
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面向雷达信号分选的自约束搜索密度聚类算法
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作者 嵇志康 周子楠 李煊鹏 《系统工程与电子技术》 北大核心 2025年第1期62-69,共8页
针对雷达信号分选过程依赖先验知识、参数适配调优困难等问题,提出一种基于自约束搜索密度聚类的参数自适应信号分选方法。该方法在点序识别聚类结构(ordering points to identify the clustering structure,OPTICS)算法生成可达距离序... 针对雷达信号分选过程依赖先验知识、参数适配调优困难等问题,提出一种基于自约束搜索密度聚类的参数自适应信号分选方法。该方法在点序识别聚类结构(ordering points to identify the clustering structure,OPTICS)算法生成可达距离序列的基础上,引入一种启发式的自约束搜索机制,该机制能够自动分析数据集的内在结构,根据其数据特性自适应划分簇。通过自动调整超参数,该算法能够有效处理不同参数分布的脉冲描述字(pulse description word,PDW)数据。仿真实验表明,在无先验知识依赖情况下,所提算法在雷达信号的分选准确率和抗干扰能力方面均优于传统方法,干扰脉冲比例不高于60%的复杂电磁环境中雷达信号分选准确率达到98%以上。 展开更多
关键词 信号分选 密度聚类 自约束搜索 参数自适应
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考虑功率预测偏差和出力调节不确定性的风电集群功率分配策略 被引量:5
4
作者 柳玉 赵延顺 张沛 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期110-116,共7页
当因输电通道限制需对风电集群进行限电时,应考虑各风电场功率预测和调节能力的差异。考虑功率预测偏差和调节能力不确定性,构建机会约束规划和机会约束目标规划相结合的风电集群日前功率调度模型,并采用采样排序的方法将不确定变量转... 当因输电通道限制需对风电集群进行限电时,应考虑各风电场功率预测和调节能力的差异。考虑功率预测偏差和调节能力不确定性,构建机会约束规划和机会约束目标规划相结合的风电集群日前功率调度模型,并采用采样排序的方法将不确定变量转化为确定性变量对模型进行求解。对华北某地区风电集群进行案例分析,结果表明,在满足风电场间期望调度电量比例要求的基础上,相较于传统模型,所提模型能有效降低弃风率和系统负荷不平衡时的缺额电量。 展开更多
关键词 风电集群 功率分配 机会约束规划 机会约束目标规划
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基于空间约束K⁃means模型的长三角地区生态系统服务时空格局及功能分区研究 被引量:4
5
作者 汪勇政 余浩然 陆林 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第16期7087-7104,共18页
科学认知生态服务功能的时空演变规律以及合理划分生态系统服务簇的空间分类对于生态系统管理和政策制定至关重要。旨在揭示长三角城市群2000—2020年间生物多样性维护、产水量、碳储存、土壤保持、植被净初级生产力、粮食产量的时空演... 科学认知生态服务功能的时空演变规律以及合理划分生态系统服务簇的空间分类对于生态系统管理和政策制定至关重要。旨在揭示长三角城市群2000—2020年间生物多样性维护、产水量、碳储存、土壤保持、植被净初级生产力、粮食产量的时空演变特征、权衡关系,并利用空间约束K⁃means模型(SC K⁃means)聚类识别生态系统服务簇,划分生态系统服务功能管理区。研究结果表明:(1)生物多样性维护、产水量、碳储存、土壤保持、植被净初级生产力整体呈“西南山地高,东北平原低”空间格局,粮食产量与之相反;(2)六类生态系统服务空间变化差异体现出明显人类活动与自然气候主导,且粮食产量与其他生态系统服务表现为权衡关系;(3)基于SC K⁃means识别生态系统服务簇的结果将研究区划分为为粮食主产区、人类活动密集区、皖浙生态保护区、大别山生态保护区、皖江生态过渡带、长三角核心保护区六类生态功能区,针对各分区提出差异化生态管控建议。研究可为国土空间规划分区引导提供理论依据与实践参考。 展开更多
关键词 生态系统服务 权衡关系 时空特征 生态系统服务簇 空间约束K⁃means模型(SC K⁃means)
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基于凝聚的层次聚类算法的改进 被引量:13
6
作者 石剑飞 闫怀志 牛占云 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期66-69,共4页
为提高基于凝聚的层次聚类算法的准确率.在研究了空间级约束适用情况的基础上,以Single Link算法为例,验证了空间级约束条件对聚类结果的影响.与实例级约束Single Link算法相比,空间级约束Single Link算法只需较少约束条件即可达到较高... 为提高基于凝聚的层次聚类算法的准确率.在研究了空间级约束适用情况的基础上,以Single Link算法为例,验证了空间级约束条件对聚类结果的影响.与实例级约束Single Link算法相比,空间级约束Single Link算法只需较少约束条件即可达到较高准确率.实验结果证明,空间级约束可以有效提高聚类的准确率. 展开更多
关键词 聚类算法 实例级约束 空间级约柬
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聚类佳点集交叉的约束优化混合进化算法 被引量:18
7
作者 龙文 梁昔明 +1 位作者 徐松金 陈富 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期1753-1761,共9页
提出一种基于聚类佳点集多父代交叉和自适应约束处理技术的混合进化算法用于求解约束优化问题.新算法的主要特点是:在搜索机制方面,利用佳点集方法构造初始化种群,使个体能够均匀地分布在整个搜索空间.然后根据父代个体的相似度将种群... 提出一种基于聚类佳点集多父代交叉和自适应约束处理技术的混合进化算法用于求解约束优化问题.新算法的主要特点是:在搜索机制方面,利用佳点集方法构造初始化种群,使个体能够均匀地分布在整个搜索空间.然后根据父代个体的相似度将种群个体进行聚类分析,从聚类中随机选择个体进行佳点集多父代交叉操作,利用多个父代个体所携带的信息产生新的具有代表性的子代个体,能够维持和增加种群的多样性.另外,引入局部搜索策略以提高算法局部搜索能力和收敛速度.在约束处理技术上,新算法引入了一个自适应约束处理技术,即根据当前种群中可行解的比例自适应选择不同的个体比较准则.通过15个标准测试函数验证了新算法的有效性. 展开更多
关键词 约束优化 进化算法 聚类 自适应 佳点集
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基于约束信息的并行k-means算法 被引量:8
8
作者 於跃成 王建东 +1 位作者 郑关胜 陈斌 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期505-508,共4页
为获得分布式数据集上用户所期望的聚类结果,提出了基于约束信息的并行k-means聚类算法.在分析并行k-means能够有效实现对水平分布式数据集进行聚类的基础上,修改并行k-means算法的目标函数,设计约束并行k-means算法,将站点用户的约束... 为获得分布式数据集上用户所期望的聚类结果,提出了基于约束信息的并行k-means聚类算法.在分析并行k-means能够有效实现对水平分布式数据集进行聚类的基础上,修改并行k-means算法的目标函数,设计约束并行k-means算法,将站点用户的约束信息以chunklet的形式引入到分布式聚类过程,从而引导算法执行有偏搜索.约束并行k-means算法在理论上保证无约束样本簇内距离最小的同时能够确保chunklet约束中的样本与对应的簇中心之间的平均距离最小.实验结果表明,约束并行k-means算法能够有效改善并行k-means的聚类精度,同时在分布式环境下能够得到与已有约束聚类算法在集中式数据集上相等价的聚类结果. 展开更多
关键词 K-MEANS 并行k-means 约束聚类 约束并行k-means
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基于半监督K-means的K值全局寻优算法 被引量:11
9
作者 孙雪 李昆仑 +1 位作者 胡夕坤 赵瑞 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期106-109,共4页
提出一种基于半监督K-means的K值全局寻优算法,该算法打破传统方法中采用样本类别作为K值的限定,利用少量标记数据即可指导和规划大量无监督数据.结合数据集自身的分布特点及聚类后各个簇内的监督信息,根据投票方法来指导簇中数据集的... 提出一种基于半监督K-means的K值全局寻优算法,该算法打破传统方法中采用样本类别作为K值的限定,利用少量标记数据即可指导和规划大量无监督数据.结合数据集自身的分布特点及聚类后各个簇内的监督信息,根据投票方法来指导簇中数据集的类别标记.实验表明,本文所提出的方法可以有效的寻找适合数据集的最佳K值和聚类的中心,提高聚类性能. 展开更多
关键词 半监督聚类 constrained—K均值 K均值算法 投票 阈值
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结合限制的分隔模型及K-Means算法 被引量:23
10
作者 何振峰 熊范纶 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第5期799-809,共11页
将数据对象间的关联限制与K-means算法结合可以取得较好的效果,但由于划分是由K个中心决定的,每一类仅由一个中心决定,分隔的表示方法限制了算法效果的进一步提高.基于数据对象间的两类限制,定义了数据对象和集合间的两类关联,以及集合... 将数据对象间的关联限制与K-means算法结合可以取得较好的效果,但由于划分是由K个中心决定的,每一类仅由一个中心决定,分隔的表示方法限制了算法效果的进一步提高.基于数据对象间的两类限制,定义了数据对象和集合间的两类关联,以及集合间的3类关联,在此基础上给出了结合限制的分隔模型.在模型中,基于集合间的正关联,多个子集中心可以用来表示同一类,使划分的表示可以更为灵活、精细.基于此模型,给出了相应的算法CKS(constrained K-means with subsets)来生成结合限制的分隔.对3个UCI数据集的实验结果显示:在准确率及健壮性上,CKS显著优于另一个结合关联限制的K-means类算法COP-K-means,与另一个代表性的算法CCL相比,也有相当优势;在时间代价上,CKS也有一定优势. 展开更多
关键词 聚类分析 限制聚类 半监督学习 背景知识 机器学习
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CMDC:一种差异互补的迭代式多维度文本聚类算法 被引量:5
11
作者 黄瑞章 白瑞娜 +3 位作者 陈艳平 秦永彬 程欣宇 田有亮 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第8期155-164,共10页
针对传统多维度文本聚类算法把文本表示与聚类过程分离,忽略了维度间的互补特性的问题,提出了一种差异互补的迭代式多维度文本聚类算法——CMDC,实现文本聚类与特征调整过程的统一优化。CMDC算法挑选维度聚类间结果的互补文本,基于局部... 针对传统多维度文本聚类算法把文本表示与聚类过程分离,忽略了维度间的互补特性的问题,提出了一种差异互补的迭代式多维度文本聚类算法——CMDC,实现文本聚类与特征调整过程的统一优化。CMDC算法挑选维度聚类间结果的互补文本,基于局部度量学习算法利用互补文本促进聚类的特征调优,以维度的度量一致性来解决多维度文本聚类的划分一致性。实验结果表明,CMDC算法有效地提升了多维度聚类性能。 展开更多
关键词 多维度文本聚类 互补文本 约束文本聚类 度量计算
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基于贝叶斯理论的图像标注和检索 被引量:8
12
作者 张元清 包骏杰 +1 位作者 况夯 钟洪 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第8期229-231,共3页
图像自动语义标注是基于内容图像检索中很重要且很有挑战性的工作。提出用语义约束的聚类方法对分割后的图像区域进行聚类,在图像标注阶段,使用贪心选择连接(GSJ)算法找出聚类区域的独立子集,然后使用贝叶斯理论进行语义标注。对图像进... 图像自动语义标注是基于内容图像检索中很重要且很有挑战性的工作。提出用语义约束的聚类方法对分割后的图像区域进行聚类,在图像标注阶段,使用贪心选择连接(GSJ)算法找出聚类区域的独立子集,然后使用贝叶斯理论进行语义标注。对图像进行标注以后,使用标注的关键字进行检索。在一个包含500幅图像的图像库进行实验,结果表明,提出的方法具有较好的检索性能。 展开更多
关键词 图像分割 贝叶斯理论 约束聚类 图像标注 图像检索
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海域区古近系含煤地层及煤层组识别方法 被引量:9
13
作者 李增学 吕大炜 +4 位作者 张功成 林年添 王东东 刘海燕 沈怀磊 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1102-1109,共8页
采用沉积学、测井地质学、数学方法以及地震方法等对含煤地层及煤层组进行识别,总结出4种含煤地层及煤层组识别方法,并利用地震方法对煤层组进行了预测。结果表明:逻辑判别法和蜘蛛网图法仍然是较为有效的以定性为基础的半定量化方法,... 采用沉积学、测井地质学、数学方法以及地震方法等对含煤地层及煤层组进行识别,总结出4种含煤地层及煤层组识别方法,并利用地震方法对煤层组进行了预测。结果表明:逻辑判别法和蜘蛛网图法仍然是较为有效的以定性为基础的半定量化方法,而聚类分析法和人工神经网络法则是成功且有效的定量分析方法,但不是通用的模型;对于勘探程度较低的海域区,要综合运用4种方法才能有效地预测含煤地层和识别煤层。地震反演技术与方法对于识别含煤段、判别含煤地层的分布是十分有效的,通过对琼东南盆地多个地震剖面的研究发现三瞬技术法对于识别较厚煤层交互层(复合层段)是可行的。通过对C-93-79和C-52-79剖面进行各类波阻抗反演,发现基于模型反演和神经网络反演的结果与含煤层段有良好的对应关系,是预测含煤层分布较有效的地震识别方法。 展开更多
关键词 海域区 含煤地层 聚类分析 人工神经网络 波阻抗反演
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基于粒子群优化算法的稀疏信号盲分离 被引量:11
14
作者 高鹰 谢胜利 +1 位作者 许若宁 李朝晖 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第8期2264-2266,共3页
把粒子群优化算法应用于稀疏信号盲分离中,采用基于粒子群优化算法的聚类算法来估计混合矩阵;然后利用粒子群优化算法在求解具有线性约束优化问题时,只需在初始化时粒子满足线性约束条件,无须做其它处理的特点来求解稀疏源信号,从而给... 把粒子群优化算法应用于稀疏信号盲分离中,采用基于粒子群优化算法的聚类算法来估计混合矩阵;然后利用粒子群优化算法在求解具有线性约束优化问题时,只需在初始化时粒子满足线性约束条件,无须做其它处理的特点来求解稀疏源信号,从而给出了一种基于粒子群优化算法的稀疏信号盲分离算法。该算法计算量小,精度较高。仿真结果表明该算法是有效的,具有良好的分离性能。 展开更多
关键词 稀疏信号盲分离 粒子群优化算法 聚类 线性约束优化问题
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一种改进的半监督K-Means聚类算法 被引量:13
15
作者 袁利永 王基一 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2011年第6期138-143,共6页
半监督聚类利用部分标签的数据辅助未标签的数据进行学习,从而提高聚类的性能。针对基于K-means的聚类算法发现非球状簇能力差的问题,本文提出新的处理思想,即把已标签数据对未标签数据的引力影响加入到类别分配决策中,给出了类与点的... 半监督聚类利用部分标签的数据辅助未标签的数据进行学习,从而提高聚类的性能。针对基于K-means的聚类算法发现非球状簇能力差的问题,本文提出新的处理思想,即把已标签数据对未标签数据的引力影响加入到类别分配决策中,给出了类与点的引力影响度定义,设计了带引力参数的半监督K-means聚类算法。实验表明,该算法在处理非球状簇分布的聚类时比现有的半监督K-means方法效果更好。 展开更多
关键词 半监督聚类 constrained-K-means 标记数据 引力影响 非球状簇
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产业集群涌现中的受限生成过程仿真 被引量:5
16
作者 郭政 陈继祥 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1579-1582,1588,共5页
利用受限生成过程(CGP)方法建立了一个演化模型,对产业集群的涌现过程进行系统仿真,刻画了集群涌现性产生的动态演变过程.结果表明:产业集群的产生具有明显的涌现性特征,企业个体间的相互作用将在企业群体结构上涌现出集群特征;初始状... 利用受限生成过程(CGP)方法建立了一个演化模型,对产业集群的涌现过程进行系统仿真,刻画了集群涌现性产生的动态演变过程.结果表明:产业集群的产生具有明显的涌现性特征,企业个体间的相互作用将在企业群体结构上涌现出集群特征;初始状态下无序的企业分布能够在演化过程中自发地形成稳定的集群结构. 展开更多
关键词 产业集群 涌现 受限生成过程 仿真
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空间约束FCM与MRF结合的侧扫声呐图像分割算法 被引量:22
17
作者 霍冠英 刘静 +1 位作者 李庆武 周亮基 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期226-235,共10页
针对侧扫声呐图像斑点噪声强、目标分割困难的问题,提出了一种基于空间约束的快速模糊C均值聚类(SCFFCM)与马尔可夫随机场(MRF)相结合的分割算法。为克服噪声干扰,该算法首先基于贝叶斯最大后验概率理论在非下采样Contourlet变换域去除... 针对侧扫声呐图像斑点噪声强、目标分割困难的问题,提出了一种基于空间约束的快速模糊C均值聚类(SCFFCM)与马尔可夫随机场(MRF)相结合的分割算法。为克服噪声干扰,该算法首先基于贝叶斯最大后验概率理论在非下采样Contourlet变换域去除声呐图像中的强斑点噪声;然后为加快分割速度,提出SCFFCM算法,该算法用于给出一个较好的初始分割;接着由初始分割计算MRF模型的约束场,再根据图像邻域内灰度波动情况自适应更新结合权值,进而求解得到FCM模糊场与MRF约束场的联合场,并基于最大概率准则得到分割结果;最后,采用形态学去除分割结果中的孤立噪点,并完成孔洞填充。对仿真及实际的侧扫声呐图像的分割实验结果表明,所提算法较FCM和现有的一些FCM改进算法有更强的抗噪能力、更高的分割精度以及更快的运算速度。 展开更多
关键词 侧扫声呐图像分割 空间约束 快速模糊C均值聚类算法 初始分割 马尔可夫随机场
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基于网格和密度的随机样例的聚类算法 被引量:2
18
作者 孙志伟 赵政 王红梅 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期621-626,共6页
为提高密度聚类算法效率并处理非空间属性约束,提出了基于网格和密度的聚类算法(GDRS).它使用网格区域表示点的邻域,非空间属性被分为数值和字符类型.首先通过网格方法找到能准确反映数据空间几何特征的参考点;然后随机选择没有分类... 为提高密度聚类算法效率并处理非空间属性约束,提出了基于网格和密度的聚类算法(GDRS).它使用网格区域表示点的邻域,非空间属性被分为数值和字符类型.首先通过网格方法找到能准确反映数据空间几何特征的参考点;然后随机选择没有分类的参考点,并测试其邻域的稀疏状况、与其他聚类的关系以及非空间属性的约束来决定加入、合并聚类或形成新的聚类;最后把参考点映射回数据.把此算法和DBSCAN及DBRS算法进行了理论比较,并使用合成和真实数据集对GDRS和DBSCAN进行了对比.实验表明,GDRS具有密度算法的优点,即可发现各种形状的聚类并能屏蔽噪声点,且执行效率明显优于密度算法. 展开更多
关键词 数据挖掘 聚类算法 密度 网格 参考点 随机样例 约束
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基于演化算法的带故障约束空间聚类分析 被引量:3
19
作者 王媛妮 边馥苓 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第12期197-198,222,共3页
现实世界当中的各种约束条件限制了空间聚类必须考虑这些限制条件的存在。主要研究带障碍物的空间聚类,采用K-中心点算法进行聚类分析,在解决空间对象绕过障碍物的最短距离时引进改进的郭涛算法进行求解,对于中小规模数据体现了较高的... 现实世界当中的各种约束条件限制了空间聚类必须考虑这些限制条件的存在。主要研究带障碍物的空间聚类,采用K-中心点算法进行聚类分析,在解决空间对象绕过障碍物的最短距离时引进改进的郭涛算法进行求解,对于中小规模数据体现了较高的执行效率。通过理论分析和实验验证,该算法是可行的。 展开更多
关键词 空间聚类 障碍约束 演化算法
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不确定信息下发电企业的报价策略研究 被引量:2
20
作者 黄大为 韩学山 郭志忠 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2008年第1期52-56,共5页
发电企业的报价决策是在不确定信息的基础上作出的,如何分析处理市场公布的历史信息并描述相关决策信息的不确定性是构建优化报价策略的前提。针对此问题,对发电企业自身报价策略和其他因素对市场电价的影响进行了分析,以表征市场环境... 发电企业的报价决策是在不确定信息的基础上作出的,如何分析处理市场公布的历史信息并描述相关决策信息的不确定性是构建优化报价策略的前提。针对此问题,对发电企业自身报价策略和其他因素对市场电价的影响进行了分析,以表征市场环境的指标为特征向量,运用模糊聚类方法对历史交易数据进行分类,依据各类别的中标容量和市场电价的样本数据建立模糊回归模型,在此基础上构建了优化报价策略的模糊机会约束规划模型,并给出求解方法。该模型可以为决策者提供在市场信息不确定的条件下、不同置信水平下的折中方案。最后,以拥有多台机组的发电企业为例,说明了该模型的基本特征和功能。 展开更多
关键词 电力市场 报价策略 模糊聚类 机会约束规划 回归
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