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🔥 内容介绍
第一章:光伏数据回归预测的重要性
随着全球能源转型的推进,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到各国政府和企业的重视。然而,光伏发电受天气、环境等多种因素影响,具有很大的不确定性。因此,对光伏数据进行准确预测,对于优化能源分配、提高发电效率具有重要意义。
第二章:TCN-BiGRU-Attention模型简介
TCN-BiGRU-Attention模型是一种基于时间卷积双向门控循环单元(TCN-BiGRU)融合注意力机制的深度学习模型。该模型能够捕捉数据中的长期依赖关系,同时利用注意力机制对关键信息进行加权,从而提高预测准确性。
第三章:沙猫群优化算法(SCSO)的原理及应用
沙猫群优化算法(SCSO)是一种基于自然界沙猫觅食行为的启发式优化算法。SCSO具有较强的全局搜索能力和较快的收敛速度,适用于解决多目标优化问题。在本研究中,我们利用SCSO对TCN-BiGRU-Attention模型的超参数进行优化,以提高模型的预测性能。
第四章:TCN-BiGRU-Attention模型在光伏数据回归预测中的应用
我们将TCN-BiGRU-Attention模型应用于光伏数据回归预测任务,通过对比实验验证了模型的优越性能。实验结果表明,相较于传统方法,TCN-BiGRU-Attention模型在光伏数据回归预测中具有更高的准确率和稳定性。
第五章:SCSO优化TCN-BiGRU-Attention模型的效果分析
为了进一步验证SCSO优化TCN-BiGRU-Attention模型的效果,我们进行了多组实验。实验结果显示,通过SCSO优化后的TCN-BiGRU-Attention模型在光伏数据回归预测任务中具有更高的预测准确性和稳定性,证明了SCSO在优化深度学习模型方面的有效性
⛳️ 运行结果


🔗 参考文献
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1 各类智能优化算法改进及应用
生产调度、经济调度、装配线调度、充电优化、车间调度、发车优化、水库调度、三维装箱、物流选址、货位优化、公交排班优化、充电桩布局优化、车间布局优化、集装箱船配载优化、水泵组合优化、解医疗资源分配优化、设施布局优化、可视域基站和无人机选址优化、背包问题、 风电场布局、时隙分配优化、 最佳分布式发电单元分配、多阶段管道维修、 工厂-中心-需求点三级选址问题、 应急生活物质配送中心选址、 基站选址、 道路灯柱布置、 枢纽节点部署、 输电线路台风监测装置、 集装箱调度、 机组优化、 投资优化组合、云服务器组合优化、 天线线性阵列分布优化、CVRP问题、VRPPD问题、多中心VRP问题、多层网络的VRP问题、多中心多车型的VRP问题、 动态VRP问题、双层车辆路径规划(2E-VRP)、充电车辆路径规划(EVRP)、油电混合车辆路径规划、混合流水车间问题、 订单拆分调度问题、 公交车的调度排班优化问题、航班摆渡车辆调度问题、选址路径规划问题、港口调度
2 机器学习和深度学习时序、回归、分类、聚类和降维
2.1 bp时序、回归预测和分类
2.2 ENS声神经网络时序、回归预测和分类
2.3 SVM/CNN-SVM/LSSVM/RVM支持向量机系列时序、回归预测和分类
2.4 CNN/TCN卷积神经网络系列时序、回归预测和分类
2.5 ELM/KELM/RELM/DELM极限学习机系列时序、回归预测和分类
2.6 GRU/Bi-GRU/CNN-GRU/CNN-BiGRU门控神经网络时序、回归预测和分类
2.7 ELMAN递归神经网络时序、回归\预测和分类
2.8 LSTM/BiLSTM/CNN-LSTM/CNN-BiLSTM/长短记忆神经网络系列时序、回归预测和分类
2.9 RBF径向基神经网络时序、回归预测和分类
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