基于支持向量机的中短期电力负荷预测的任务书.docx
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基于支持向量机的中短期电力负荷预测的任务书任务目标:本任务旨在研究基于支持向量机的中短期电力负荷预测方法,建立预测模型,预测电力负荷,为电力系统运营和市场调度提供基础数据支撑。任务要求:1.搜集电力负荷相关数据,包括历史电力负荷数据、天气数据和经济数据等。2.研究支持向量机(SVM)算法原理、优缺点及应用情况,尤其是SVM在电力负荷预测方面的应用情况。3.基于搜集到的数据,对SVM模型进行建模和训练,并对模型进行优化和调参,以提高模型预测精度。4.验证建立的SVM模型的预测精度。采用误差平方和(SSE)和平均绝对误差(MAE)等指标对模型进行评估。5.可以通过界面或其他形式,展示模型的预测能力和预测结果,并对预测结果进行可视化。6.撰写实验报告,详细说明模型的建立和测试方法,分析模型的预测精度和优点,并提出完善和改进的方案。参考文献:1.杨广文,石涛.基于支持向量机的短期电力负荷预测[J].电力系统及其自动化学报,2004,16(6):764-768.2.李建民.支持向量机在电力负荷预测中的应用研究[J].长春理工大学学报,2015,38(6):655-658.3.张贤红,钱颖斌,姜箭.基于支持向量机的电力负荷预测方法研究[J].山东大学学报(工学版),2015,45(5):86-92.