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文献详细Journal detailed

基于结构自适应神经网络的用电量时间特征的聚类分析

中文会议: 重庆市电机工程学会2008年学术会议论文集

会议日期: 2008-10-31

会议地点: 重庆

主办单位: 重庆市电机工程学会,中国电机工程学会

作  者: ; ; ;

机构地区: 重庆大学电气工程学院高电压与电工新技术教育部重点实验室

出  处: 《重庆市电机工程学会2008年学术会议》

摘  要: 鉴于聚类分析在数据挖掘中具有重要的作用,本文针对聚类分析中聚类数确定难的问题,深入研究了聚类准则的选择和曲线特性;提出了一种基于SOFM 神经网络的结构自适应聚类神经网络,其特点是能够自动确定最佳的聚类数.基于实际营销数据,采用结构自适应聚类神经网络技术实现了用户用电量时间特征分析,所得结论对于电价的针对性的调整以及合理地安排电力生产具有重要的参考价值.

关 键 词: 聚类分析 神经网络 用电量 曲线特性

领  域: [一般工业技术]

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相关机构对象

机构 暨南大学
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机构 广东工业大学管理学院
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