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基于GRO-SSA-LSTM的短期光伏發(fā)電功率預(yù)測

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摘 要:為提高光伏發(fā)電功率預(yù)測的精確度,保障電網(wǎng)能可持續(xù)穩(wěn)定運行,將長短時記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)與淘金優(yōu)化算法(GRO)改進后的麻雀搜索算法(SSA)結(jié)合起來,用于實現(xiàn)短期光伏發(fā)電功率的預(yù)測。首先,利用皮爾遜相關(guān)系數(shù)提取影響光伏功率的關(guān)鍵因素;然后,利用麻雀搜索算法對長短時記憶網(wǎng)絡(luò)進行優(yōu)化,得到網(wǎng)絡(luò)中最優(yōu)的隱含層節(jié)點數(shù)量、訓(xùn)練次數(shù)、學(xué)習(xí)率等超參數(shù);其次,引入Tent混沌映射優(yōu)化麻雀種群的初始分布,使得種群初始位置分布更加均勻;最后,為避免算法陷入局部最優(yōu),引入GRO對SSA進行優(yōu)化,使得麻雀種群搜索范圍更加廣泛,結(jié)果更加精確。(剩余15971字)

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