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灰色預(yù)測(cè)模型的改進(jìn)及其在電力行業(yè)中的應(yīng)用

2018-07-24 07:38:20
許昌學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年6期
關(guān)鍵詞:特征模型系統(tǒng)

許昌學(xué)院 信息工程學(xué)院,河南 許昌 461000)

隨著當(dāng)今社會(huì)生產(chǎn)力的日益發(fā)達(dá)和科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,預(yù)測(cè)分析學(xué)在各種領(lǐng)域得到了迅速的發(fā)展和應(yīng)用,根據(jù)預(yù)測(cè)分析的結(jié)果從而減少對(duì)未來事物認(rèn)識(shí)的不確定性,以指導(dǎo)決策行動(dòng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,減少?zèng)Q策和規(guī)劃的盲目性,在工程應(yīng)用領(lǐng)域中具有十分重要的意義[1,2].復(fù)雜系統(tǒng)的事件預(yù)測(cè)分析是指根據(jù)復(fù)雜系統(tǒng)已知的客觀信息運(yùn)用各種定性和定量的分析理論與方法,對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的內(nèi)部或者復(fù)雜系統(tǒng)的外部存在的某些設(shè)計(jì)特征或者發(fā)展?fàn)顟B(tài)進(jìn)行的一種估計(jì)、測(cè)算和分析的過程活動(dòng)[3].目前,在復(fù)雜系統(tǒng)預(yù)測(cè)分析的過程中,常用的預(yù)測(cè)分析方法有定性分析法,數(shù)學(xué)模型法如時(shí)序模型法、回歸模型法、動(dòng)態(tài)需求系統(tǒng)等以及模擬仿真方法等,這些方法分別具有相應(yīng)的應(yīng)用領(lǐng)域和面向?qū)ο螅哂幸欢ǖ膽?yīng)用效果[4-6].灰色系統(tǒng)理論是由鄧聚龍教授首先提出并創(chuàng)立的一門新興學(xué)科,它基于數(shù)學(xué)理論去解決一些包含未知因素的特殊領(lǐng)域的問題,特別適合于解決“外延明確,內(nèi)涵不明確”的“小樣本,貧信息”問題[7-10].復(fù)雜系統(tǒng)的事件預(yù)測(cè)往往包含有灰色信息,因此,為了解決這種問題實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)灰色事件的預(yù)測(cè),本文將在灰色系統(tǒng)理論的基礎(chǔ)上,給出一種基于改進(jìn)的灰色聚類分析方法的預(yù)測(cè)模型,并通過其在電力負(fù)荷預(yù)測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)行驗(yàn)證和分析,以說明模型的有效性.

1 灰色序列與灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)

灰色系統(tǒng)理論提出了對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)不同層級(jí)的分系統(tǒng)進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)分析的概念,對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)發(fā)展變化態(tài)勢(shì)、因素關(guān)聯(lián)以及狀態(tài)動(dòng)態(tài)變化關(guān)系等提供了量化的度量,這里包括灰色序列和灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)兩個(gè)重要的概念.

1.1 灰色序列的生成

復(fù)雜系統(tǒng)的狀態(tài)變化具有時(shí)序性,將影響復(fù)雜系統(tǒng)行為的n個(gè)相關(guān)因素組成的數(shù)據(jù)序列,稱比較數(shù)列Vi,則m種時(shí)序狀態(tài)對(duì)應(yīng)的比較數(shù)列分別為

V1={v1(1),v1(2),…,v1(n)},
V2={v2(1),v2(2),…,v2(n)},
……
Vm={vm(1),vm(2),…,vm(n)}.

(1)

特別地,將反映復(fù)雜系統(tǒng)行為和狀態(tài)特征的數(shù)據(jù)序列,稱為參考數(shù)列V0,即:

V0={v0(1),v0(2),…,v0(n)}.

(2)

1.2 灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)

為了能夠表征不同時(shí)序下系統(tǒng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的關(guān)聯(lián)性,灰色系統(tǒng)理論給出了描述隨時(shí)間或不同對(duì)象而變化的關(guān)聯(lián)性大小的量度,灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)ξi和灰色關(guān)聯(lián)度ri.

灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)ξij表示比較數(shù)列Vi與參考數(shù)列V0關(guān)于不同影響因素之間的關(guān)聯(lián)性,即:

(3)

其中,β為分辨系數(shù),β∈[0,1],一般取β=0.5.Δ(vi(j)-v0(j))表示量值差值.

灰色關(guān)聯(lián)度ri表示比較數(shù)列Vi與參考數(shù)列V0的整體曲線的接近程度,即:

(4)

2 基于改進(jìn)的灰色聚類分析的預(yù)測(cè)模型

2.1 灰色經(jīng)典域與灰色節(jié)域

(5)

(6)

2.2 預(yù)測(cè)特征的權(quán)重

復(fù)雜系統(tǒng)的影響因素有多種,不同的預(yù)測(cè)特征一般具有不同的重要度即權(quán)重,為此需要對(duì)灰色聚類分析的特征進(jìn)行權(quán)重分配.本文采用綜合評(píng)價(jià)法對(duì)預(yù)測(cè)特征權(quán)重進(jìn)行分配,首先請(qǐng)位領(lǐng)域?qū)<也捎?-9的比率標(biāo)度對(duì)不同預(yù)測(cè)特征重要度進(jìn)行打分,獲得初始評(píng)判分析矩陣B.

(7)

則預(yù)測(cè)特征j的權(quán)重wj為

(8)

2.3 預(yù)測(cè)特征的處理

不同的預(yù)測(cè)特征一般具有不同的量綱,為了能夠有效地進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,需要將所有預(yù)測(cè)特征經(jīng)典域無量綱化,使其具有統(tǒng)一的量值標(biāo)度.

(9)

(10)

2.4 灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)與灰色關(guān)聯(lián)度

假設(shè)獲得待測(cè)系統(tǒng)的樣本數(shù)據(jù)序列Vd為,即:

Vd={vd(1),vd(2),…,vd(n)}.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2.5 模型與算法實(shí)現(xiàn)

根據(jù)上述論述可知,在灰色聚類分析的基礎(chǔ)上,通過對(duì)比同類的預(yù)測(cè)特征進(jìn)行灰色經(jīng)典域和灰色節(jié)域的構(gòu)建,獲得待預(yù)測(cè)系統(tǒng)與不同類別之間的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)和灰色關(guān)聯(lián)度,根據(jù)綜合灰色關(guān)聯(lián)度的數(shù)值確定待測(cè)系統(tǒng)歸屬于哪一類狀態(tài)集,從而獲得基于灰色聚類分析的預(yù)測(cè)結(jié)果.

具體而言,基于改進(jìn)的灰色聚類分析的預(yù)測(cè)模型實(shí)現(xiàn)過程如下.

步驟1,基于預(yù)測(cè)分析系統(tǒng)的相關(guān)影響因素,獲得對(duì)應(yīng)的時(shí)序分析數(shù)列.

步驟2,基于預(yù)測(cè)分析系統(tǒng)的預(yù)測(cè)特征,將待測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行歸屬類別劃分,形成不同預(yù)測(cè)特征的狀態(tài)集即類別集合.

步驟3,構(gòu)建不同類別集合關(guān)于不同預(yù)測(cè)特征的灰色經(jīng)典域和灰色節(jié)域.

步驟4,對(duì)不同類型和量綱的預(yù)測(cè)特征進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)度處理,并獲得對(duì)應(yīng)特征的權(quán)重.

步驟5,獲取待測(cè)系統(tǒng)的相關(guān)影響因素的數(shù)據(jù),并獲得其關(guān)于不同影響因素與不同類別集合之間的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù).

步驟6,基于灰色關(guān)聯(lián)度計(jì)算模型,獲得待測(cè)系統(tǒng)與不同類別集合之間的灰色關(guān)聯(lián)度.

步驟7,基于灰色關(guān)聯(lián)度的大小獲得待測(cè)系統(tǒng)的歸屬類別,從而獲得待測(cè)系統(tǒng)的灰色聚類分析預(yù)測(cè)結(jié)果.

步驟8,預(yù)測(cè)結(jié)果是否達(dá)到預(yù)測(cè)精度要求,若不滿足,對(duì)所歸屬類別進(jìn)行細(xì)化,再重復(fù)執(zhí)行步驟2-步驟7.

3 模型與算法在電力負(fù)荷預(yù)測(cè)中的驗(yàn)證

電力負(fù)荷在地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用,因此,有效地預(yù)測(cè)出不同階段的電力負(fù)荷,并對(duì)其進(jìn)行充足的供應(yīng),將對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速、可靠和穩(wěn)定的發(fā)展提供十分重要的支持.然而,電力負(fù)荷受到多種因素的制約,需要對(duì)這些因素進(jìn)行有效的類別劃分才能夠?qū)崿F(xiàn)電力負(fù)荷的有效預(yù)測(cè).本文提出的模型將能較好地解決電力負(fù)荷預(yù)測(cè)的復(fù)雜系統(tǒng)預(yù)測(cè)分析問題.通過調(diào)研考察可知,某地區(qū)電力負(fù)荷和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)有著必然的關(guān)聯(lián)關(guān)系,通過統(tǒng)計(jì)分析獲得近10年相關(guān)的數(shù)據(jù)序列,如表1所示.

表1 電力負(fù)荷數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

為了便于建立灰色節(jié)域和灰色經(jīng)典域,將表1中的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化,以特征增長(zhǎng)率的形式表述各個(gè)特征量,具體結(jié)果見表2.

表2 電力負(fù)荷數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展量值增長(zhǎng)率

由表2可以看出,電力負(fù)荷的增長(zhǎng)率范圍為0.070-0.300之間,為此,按照電力負(fù)荷的增長(zhǎng)率η(pow)將電力負(fù)荷預(yù)測(cè)類別分為4類,即:

(16)

選擇第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)作為預(yù)測(cè)特征,獲得不同類別下的預(yù)測(cè)特征平均值,基于上述建立的4種電力負(fù)荷預(yù)測(cè)類別,分別構(gòu)建每一種類別的灰色經(jīng)典域,結(jié)果如表3所示.

表3 電力負(fù)荷類別經(jīng)典域構(gòu)建

以不同類別不同類型產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率經(jīng)典域作為灰色數(shù)據(jù)序列的比較序列,以待測(cè)系統(tǒng)的不同類型產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率作為參考序列,基于灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)計(jì)算模型,獲得待測(cè)系統(tǒng)關(guān)于不同預(yù)測(cè)特征的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù),結(jié)果如表4所示.

考慮不同預(yù)測(cè)特征的權(quán)重,基于灰色關(guān)聯(lián)度計(jì)算模型,獲得待測(cè)系統(tǒng)關(guān)于不同預(yù)測(cè)特征的綜合灰色關(guān)聯(lián)度,結(jié)果如表5所示.

表4 待測(cè)系統(tǒng)的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)

表5 待測(cè)系統(tǒng)的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)

由表5可以看出,待測(cè)系統(tǒng)應(yīng)歸屬于類別,對(duì)應(yīng)的增長(zhǎng)率范圍為0.250<η(pow)≤0.300,電力負(fù)荷應(yīng)在區(qū)間內(nèi)〈124.028,128.990〉.實(shí)際的電力負(fù)荷值如表1,其量值為127.316,增長(zhǎng)率如表2,其量值為0.283 1,可以發(fā)現(xiàn)127.316∈〈124.028,128.990〉,0.283 1∈〈0.250,0.300〉,說明實(shí)際數(shù)值均在預(yù)測(cè)范圍內(nèi),證明了模型的有效性.

4 結(jié)語

本文針對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的事件預(yù)測(cè)問題進(jìn)行了分析研究,在灰色系統(tǒng)理論的基礎(chǔ)上,提出了一種基于改進(jìn)的灰色聚類分析的預(yù)測(cè)模型,并在電力負(fù)荷預(yù)測(cè)的實(shí)例中進(jìn)行了驗(yàn)證分析,說明了模型的有效性.該模型通過構(gòu)建灰色數(shù)據(jù)序列,構(gòu)建預(yù)測(cè)特征的灰色經(jīng)典域和灰色節(jié)域,建立預(yù)測(cè)系統(tǒng)關(guān)于預(yù)測(cè)特征與不同類別經(jīng)典域之間的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)和灰色關(guān)聯(lián)度,進(jìn)而獲得基于灰色聚類分析的預(yù)測(cè)結(jié)果.模型表征的物理意義明確,計(jì)算結(jié)果可靠,精度較高,適合于計(jì)算機(jī)智能化的實(shí)現(xiàn),能夠?yàn)閺?fù)雜系統(tǒng)智能預(yù)測(cè)的實(shí)施提供有利的支持.

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