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李昆

作品数:1 被引量:2H指数:1
供职机构:山西大学更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇子群
  • 1篇粒子群
  • 1篇聚类
  • 1篇聚类算法
  • 1篇K-MEAN...
  • 1篇K-MEAN...
  • 1篇MEANS

机构

  • 1篇山西大学

作者

  • 1篇赵巧娥
  • 1篇郭敏
  • 1篇王先军
  • 1篇高金城
  • 1篇李昆

传媒

  • 1篇自动化技术与...

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于优化粒子群K-means聚类算法在风功率预测中的应用被引量:2
2017年
由于风的间隙性、随机性、波动性很大,为了提高电网运行稳定性,有必要进行风功率预测。由于风电机组在实际当中运行受地理环境因素的限制,所以传统风电场建模进行风功率预测的方法不再适用,而通过K-means聚类算法求取风电机组的风速-功率曲线虽然准确性有所提高,但由于k-means聚类中心随机选择,仍然存在很多缺陷。本文提出利用优化粒子群的K-means聚类算法进行风功率预测,通过仿真结果验证了利用优化粒子群的K-means聚类算法进行风功率预测的准确性要比传统的方法以及K-means聚类算法的准确性高。
郭敏赵巧娥王先军高金城李昆
关键词:K-MEANS聚类算法
共1页<1>
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