基于混合蛙跳算法优化的Elman神经网络数据预测 - 附代码

基于混合蛙跳算法优化的Elman神经网络数据预测 - 附代码

文章目录

  • 基于混合蛙跳算法优化的Elman神经网络数据预测 - 附代码
    • 1.Elman 神经网络结构
    • 2.Elman 神经用络学习过程
    • 3.电力负荷预测概述
      • 3.1 模型建立
    • 4.基于混合蛙跳优化的Elman网络
    • 5.测试结果
    • 6.参考文献
    • 7.Matlab代码

摘要:针对Elman神经网络,初始权值阈值盲目随机性的缺点。采用混合蛙跳算法对ELman的阈值和权值进行优化。利用电力负荷预测模型进行测试,结果表明改进后的神经网络预测性能更佳。

1.Elman 神经网络结构

Elman 型神经网络一般分为四层:输入层、隐含层(中间层)、承接层和输出层 。 如图 1所示。输入层、隐含层、输出层的连接类似于前馈式网络 ,输入层的单元仅起信号传输作用,输出层单元起线性加权作用。隐含层单元的传递函数可采用线性或非线性函数,承接层又称上 下文层或状态层,它用来记忆隐含层单元前一时刻的输出值并返回给网络的输入 , 可以认为是 一个一步延时算子。

Elman 神经网络的特点是隐含层的输出通过承接层的延迟与存储,自联到隐含层的输入。 这种自联方式使其对历史状态的数据具有敏感性,内部反馈网络的加入增强了网络本身处理动态信息的能力 ,从而达到动态建模的目的。此外, Elman 神经网络能够以任意精度逼近任意非线性映射,可以不考虑外部噪声对系统影响的具体形式,如果给出系统的输入输出数据对 , 就可以对系统进行建模 。

在这里插入图片描述

图1.Elman网络结构

2.Elman 神经用络学习过程

以图1为例 , Elman 网络的非线性状态空间表达式为 :
y ( k ) = g ( w 3 x ( k ) ) (1) y(k) = g(w^3x(k)) \tag{1} y(k)=g(w3x(k))(1)

x ( k ) = f ( w 1 x c ( k ) + w 2 ( u ( k − 1 ) ) ) (2) x(k)=f(w^1x_c(k)+w^2(u(k-1)))\tag{2} x(k)=f(w1xc(k)+w2(u(k1)))(2)

x c ( k ) = x ( k − 1 ) (3) x_c(k)=x(k-1)\tag{3} xc(k)=x(k1)(3)

式中, y y y m m m 维输出结点向量 ; x x x n n n 维中间层结点单元向量; u u u r r r 维输入向量; x c x_c xc n n n 维反馈状态向量; w 3 w^3 w3 为中间层到输出层连接权值; w 2 w^2 w2为输入层到中间层连接权值; w 1 w^1 w1为承接层到中间层的连接权值; g ( ∗ ) g(*) g()为输出神经元的传递函数,是中间层输出的线性组合; f ( ∗ ) f(*) f()为中间层神经元的传递函数,常采用 S S S 函数 。

Elman 神经网络也采用 BP 算法进行权值修正,学习指标函数采用误差平方和函数。
E ( w ) = ∑ k = 1 n ( y k ( w ) − y k ′ ( w ) ) 2 (4) E(w)=\sum_{k=1}^n(y_k(w)-y'_k(w))^2\tag{4} E(w)=k=1n(yk(w)yk(w))2(4)

3.电力负荷预测概述

电力系统由电力网、电力用户共同组成,其任务是给广大用户不间断地提供经济、可靠、符 质量标准的电能,满足各类负荷的需求,为社会发展提供动力。由于电力的生产与使用具有特殊性,即电能难以大量储存,而且各类用户对电力的需求是时刻变化的,这就要求系统发电出力应随时与系统负荷的变化动态平衡,即系统要最大限度地发挥出设备能力,使整个系统保 持稳定且高效地运行,以满足用户的需求 。 否则,就会影响供用电的质量,甚至危及系统的安全 与稳定 。 因此,电力系统负荷预测技术发展了起来,并且是这一切得以顺利进行的前提和基础。负荷预测的核心问题是预测的技术问题,或者说是预测的数学模型。传统的数学模型是用现成的数学表达式加以描述,具有计算量小、速度快的优点,但同时也存在很多的缺陷和局限性,比如不具备自学习、自适应能力、预测系统的鲁棒性没有保障等。特别是随着我国经济 的发展,电力系统的结胸日趋复杂,电力负荷变化的非线性、时变性和不确定性的特点更加明 显,很难建立一个合适的数学模型来清晰地表达负荷 和影响负荷的变量之间的 关系。而基于神经网络的非数学模型预测法,为解决数学模型法的不足提供了新的思路 。

3.1 模型建立

利用人工神经网络对电力系统负荷进行预测,实际上是利用人工神经网络可以以任意精度逼近任一非线性函数的特性及通过学习历史数据建模的优点。而在各种人工神经网络中, 反馈式神经网络又因为其具有输入延迟,进而适合应用于电力系统负荷预测。根据负荷的历史数据,选定反馈神经网络的输入、输出节点,来反映电力系统负荷运行的内在规律,从而达到预测未来时段负荷的目的。因此,用人工神经网络对电力系统负荷进行预测 ,首要的问题是确定神经网络的输入、输出节点,使其能反映电力负荷的运行规律。

一般来说,电力系统的负荷高峰通常出现在每天的 9~ 19 时之间 ,本案对每天上午的逐时负荷进行预测 ,即预测每天 9 ~ 11 时共 3 小时的负荷数据。电力系统负荷数据如下表所列,表中数据为真实数据,已经经过归 一化 。

时间负荷数据负荷数据负荷数据
2008.10.100.12910.48420.7976
2008.10.110.10840.45790.8187
2008.10.120.18280.79770.743
2008.10.130.1220.54680.8048
2008.10.140.1130.36360.814
2008.10.150.17190.60110.754
2008.10.160.12370.44250.8031
2008.10.170.17210.61520.7626
2008.10.180.14320.58450.7942

利用前 8 天的数据作为网络的训练样本,每 3 天的负荷作为输入向量,第 4 天的负荷作为目标向量。这样可以得到 5 组训练样本。第 9 天的数据作为网络的测试样本,验证网络能否合理地预测出当天的负荷数据 。

4.基于混合蛙跳优化的Elman网络

混合蛙跳算法原理请参考:https://blog.csdn.net/u011835903/article/details/108294230

利用混合蛙跳算法对Elman网络的初始权值和阈值进行优化。适应度函数设计为测试集的绝对误差和:
f i t n e s s = ∑ i = 1 n ∣ p r e d i c t n − T r u e V a l u e n ∣ (5) fitness = \sum_{i=1}^n|predict_n - TrueValue_n| \tag{5} fitness=i=1npredictnTrueValuen(5)

5.测试结果

混合蛙跳参数设置如下:

%% 网络相关参数设定
hiddNum = 18;%隐含层个数
R = size(p_train,1);%输入数据每组的维度
Q = size(t_train,1);%输出数据的维度
threshold = [0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1];%每组数据对应维度的最小(0)和最大值(1);%% 混合蛙跳相关参数设定
%% 定义混合蛙跳优化参数
pop=20; %种群数量
Max_iteration=20; %  设定最大迭代次数
dim = hiddNum*R + hiddNum + Q + hiddNum*hiddNum + Q*hiddNum;%维度,即权值与阈值的个数,承接层个数
lb = -5.*ones(1,dim);%下边界
ub = 5.*ones(1,dim);%上边界
fobj = @(x) fun(x,hiddNum,R,Q,threshold,p_train,t_train,p_test,t_test);

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

从结果来看,3个时刻点,混合蛙跳-Elman均比原始结果Elman好,误差更小。

由于上述数据有限,大家可以用自己的数据进行测试。

6.参考文献

书籍《MATLAB神经网络43个案例分析》

7.Matlab代码

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/318046.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

考PMP真的有用吗?看完立马不犹豫了!

其实我个人觉得在你考证之前,值得反思的是:为什么要考这个证书?是因为公司需要?个人职业发展?还是受到新闻报道或广告的影响,觉得PMP证书有价值,只是想了解一下。这样就会导致很多人会说&#x…

【obj To 3DTiles 格式转换】 可以自定义经纬高、属性表等参数。

目录 0 引言1 3DTiles数据2 objTo3DTiles2.1 工具的安装2.1.1 拓展:Node.js 和 npm 2.2 工具的使用2.2.1 输出成瓦片数据2.2.2 输出带有坐标参数的瓦片数据 3 查看3DTiles数据 🙋‍♂️ 作者:海码007📜 专栏:Cesiumfor…

蓝桥圣诞树(C++)

问题描述 输入样例: 1 3 101 1 2 2 3 输出样例: YES 思路: 这道题还是比较好想的,因为它构造的二叉树是用边连接起来的,不是像之前一样从上到下从左到右按编号构造的,所以可以用邻接表来存每个点还有边&am…

RK3568驱动指南|第九篇 设备模型-第100章 在总线目录下创建属性文件实验

瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工…

59.网游逆向分析与插件开发-游戏增加自动化助手接口-文字资源读取类的C++还原

内容来源于:易道云信息技术研究院VIP课 上一个内容:游戏菜单文字资源读取的逆向分析-CSDN博客 之前的内容:接管游戏的自动药水设定功能-CSDN博客 码云地址(master分支):https://gitee.com/dye_your_fing…

基于随机颜色反转合成和双分支学习的单模态内镜息肉分割

Single-Modality Endoscopic Polyp Segmentation via Random Color Reversal Synthesis and Two-Branched Learning 基于随机颜色反转合成和双分支学习的单模态内镜息肉分割背景难点贡献实验方法Color Reversal Strategy(颜色反转策略) 损失函数Thinking…

JDK17 - 开发者视角,从 JDK8 ~ JDK17 都增加了哪些新特性

目录 前言 一、站在开发视角,从 JDK8 升级到 JDK17 都有哪些新特性 1.1、JDK8 新特性 1.1.1、Optional 类 a)简介 b)使用方法 c)使用场景 1.2、JDK9 新特性 1.2.1、Optional - ifPresentOrElse 解决 if-else 1.2.2、Opt…

金和OA c6 uploadfileeditorsave接口存在任意文件上传漏洞

产品简介 金和网络是专业信息化服务商,为城市监管部门提供了互联网监管解决方案,为企事业单位提供组织协同OA系统升开发平台,电子政务一体化平台智慧电商平合等服务 漏洞概述 金和-c6 uploadfileeditorsave 任意文件上传,攻击者…

正则表达式 详解,10分钟学会

大家好,欢迎来到停止重构的频道。 本期我们讨论正则表达式。 正则表达式是一种用于匹配和操作文本的工具,常用于文本查找、文本替换、校验文本格式等场景。 正则表达式不仅是写代码时才会使用,在平常使用的很多文本编辑软件,都…

基于rk3568 Android H265推流SRS低延迟网页播放方案

在音视频领域,融合推流,低码流,低延迟,浏览器H5化是一个降低成本,提升用户体验的重要手段。同时适配现有直播的生态也是一个必要条件。 在满足上述要求的情况下,我做了以下实践,取得了良好的效果…

Linux 进程(六) 环境变量

main函数参数: 这是一个常见的main函数,那么main函数可以带参吗? int main() {return 0; } 答案是可以的! 我们先看这样一段代码,首先给main函数带上两个参数。 然后我们来看输出的结果。 这样一组字符串是命令行解释…

AUTOSAR软件手册文档缩写描述,AUTOSAR_TR_PredefinedNames

由于AUTOSAR文档中的缩写太多,入门者看起开不方便。例如TR、SWS、SRS、EXP模块。 下载链接:https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R21-11/FO/AUTOSAR_TR_PredefinedNames.pdf