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(定稿)年生产1万吨有机肥项目立项申报材料1 (定稿)年生产1万吨有机肥项目立项申报材料1

格式:word 上传:2022-06-25 19:53:01

《(定稿)年生产1万吨有机肥项目立项申报材料1》修改意见稿

1、“.....对于神经网络,这是个仍有待于进步研究的问题。电力系统短期负荷预测建模及实现负荷预测对电力系统控制运行和计划都有着重要的意义。电力系统负荷变化受多方面的影响,方面,负荷变化存在着由未知不确定的因素引起的随机的波动另方面,又具有周期变化的规律性,这也使得负荷曲线具有相似性。同时,由于受天气节假日等特殊情况的影响,又使负荷变化出现差异。由于神经网络所具有的较强的非线性映射等特性,它常被用于负荷预测。本文采用软件编程仿真,具体过程如下所示问题描述电力系统负荷短期预报问题的解决办法和方式可以分为统计技术专家系统法和神经网络法等。众所周知,负荷曲线是很多因素相关的个非线性函数。对于抽样和逼近这种非线性函数,神经网络是种合适的方法。神经网络的优点在于它具有模拟多变量而不需要对输入变量做复杂的相关假设的能力。它不依靠专家经验,只利用观察到的数据,可以从训练过程中通过学习来抽样和逼近隐含的输入输出非线性的关系。近年来的研究表明,相对于前两种方法,利用神经网络技术进行电力系统短期负荷预报可获得更高的精度。在对短期负荷进行预报前,个特别重要的问题是如何划分负荷类型或日期类型......”

2、“.....大体有以下几种划分模式将周的天分为工作日星期到星期五和休息日星期六和星期天等两种类型将周分为星期星期二到星期四星期五星期六星期天等种类型。将周的天每天都看做种类型,共有种类型。本文采用第种负荷划分模式,将周的天分为工作日星期到星期五和休息日星期六和星期天等两种类型。输入输出向量设计在预测日的前天中,每个小时对电力负荷进行次测量,这样来,天共测得组负荷数据。由于负荷值曲线相邻的点之间不会发生突变,因此后时刻的值必然和前时刻的值有关,除非出现重大事故等特殊情况。所以这里将前天的实时负荷数据作为网络的样本数据。此外,由于电力负荷还与环境因素有关,如最高和最低温度等。因此,还需要通过天气预报等手段获得预测日的最高和最低温度。这里将电力负荷预测日当日的气象特征数据作为网络的输入变量。因此,输入变量就是个维的向量。显而易见,目标向量就是预测日当天的个负荷值,即天中每个整点的电力负荷。这样来,输出变量就成为个维的向量。获得输入和输出变量后,要对其进行归化处理,将数据处理为区间,之间的数据。归化方法有许多种形式,这里采用如下公式在样本中,输入向量为预测日前天的电力实际负荷数据......”

3、“.....由于这都是实际的测量值,因此,这些数据可以对网络进行有效的训练。如果从提高网络精度的角度出发,方面可以增加网络训练样本的数目,另方面还可以增加输入向量的维数。即,或者增加每日的测量点,或者把预测日前几天的负荷数据作为输入向量。目前,训练样本数目的确定没有通用的方法,般认为样本过少可能使得网络的表达不够充分,从而导致网络外推能力不够而样本过多可能会出现样本冗长现象,既增加了网络的训练负担,也可能出现信息量过剩使得网络出现过拟合现象。总之,样本的选取过程需要注意代表性均衡性和用电负荷的自身特点,从而选择合理的训练样本。网络的设计本文依据人工神经网络来建模,根据网络来预测点负荷。如图预测点负荷的网络。图预测点负荷的网络网络是系统预测中应用特别广泛的种网络形式,因此,本文采用网络对负荷值进行预报。根据网络来设计网络,般的预测问题都可以通过单隐层的网络实现。本文由于输入向量有个元素,所以网络输入层的神经元有个,经过多次训练网络中间层的神经元可以取个。而输出向量有个,所以输出层中的神经元应该有个。网络中间层的神经元传输函数采用型正切函数,输出层神经元传递函数采用型对数函数......”

4、“.....中,正好满足网络输出的要求。利用以下代码创建个满足上述要求的网络其中,变量用于规定输入向量的最大值最小值,规定了网络输入输出层隐层输入层向量的最大值为,最小值为。表示设定网络的训练函数为,它采用算法进行网络学习。网络训练计算出预测日点的归化系数网络经过训练后才可以用于电力负荷预测的实际应用。考虑到网络的结构比较复杂,神经元个数比较多,需要适当增大训练次数和学习速率。训练参数的设定如表所示。表训练参数训练次数训练目标学习速率训练代码如下为输入向量,为目标向量休息日训练结果为,,,工作日训练结果为,,,可见,经过次训练后,网络误差达到要求,结果如图休息日训练结果所示,图工作日训练结果所示。图休息日训练结果图工作日训练结果训练好的网络还需要进行测试才可以判定是否可以投入实际应用。休息日测试代码如下工作日测试代码如下没有赵老师的悉心指导,本论文也不可能完成得如此顺利。在为期几个月的设计中,同学们的团结互助,无私帮助让我十分的感动,如果在这几个月中,我单凭己之力要完成本设计是十分困难的,因为本设计的知识和内容大部分是以前未曾接触的......”

5、“.....但我们小组做为个团队,大家相互帮助,相互鼓励,互相监督,共同讨论和解决问题,使论文能高质高效的完成。此外,我还要感谢我所列参考文献的作者,正是他们的许多研究成果给了我很大的帮助,在此表示诚挚的谢意这里利用仿真函数来计算网络的输出。预报误差曲线如图休息日预报误差曲线所示,图工作日预报误差曲线所示。图休息日预报误差图工作日预报误差结论分析电力负荷预测是电力调度用电计划规划等部门的重要工作,国内外关于短期负荷预测的文献很多,但是由于电力负荷受诸多因素的影响和负荷本身的不确定性,使得迄今还没有种十分满意的方法。本文介绍的基于神经网络的预测方法,在综合考虑天气情况历史负荷和日类型等对未来负荷影响的因素后,使用了神经网络的非线性拟合等功能,取得了较好的负荷预测效果。如表休息日预测结果对照所示,如表工作日预测结果对照所示。表休息日预测结果对照预测时段实际值预测值误差从表可见,个点的误差的绝对百分误差小于,最小绝对百分误差为,最大绝对百分误差为,平均绝对百分误差为,表明预测取得了较满意的结果。表工作日预测结果对照预测时段实际值预测值误差从表可见,个点的误差的绝对百分误差小于......”

6、“.....最窗体分左右两部分,左侧显示登录系统的员工身份管理员或者普通用户并且显示用户名,下方则是根据用户权限显示不同的功能主要是商品进货管理商品销售管理商品存货管理以及无锡科技职业学院软件测试专业毕业设计论文个人信息管理。右侧则是显示欢迎登录小型超市进销存管理系统。总窗体主要使用实现根据不同用户权限的用户显示不同的用户功能,使用和实现分级显示不同的功能。这样的设计是为了是用户方便在各不同功能之间选择。商品进货管理界面该界面是显示商品的进货信息。依旧使用实现界面左右分工,使用和实现分级显示不同的功能。主窗体右边显示商品的进货信息,左边显示的是另外些功能选项包括商品销售管理商品存货功能个人信息管理的功能选项。右边显示的商品进货管理功能包括管理员用户的商品进货信息的添加商品进货信息的修改查看所有商品进货信息查询商品进货信息删除商品进货信息等功能。对于普通用户只有查看所有商品进货信息以及查询商品进货信息等功能。商品进货信息查询界面该界面是用户管理员或者普通用户选择查询商品进货信息功能后出现。用户在文本框中输入所要查找的商品信息,如果有则会在右边显示商品的详细信息......”

7、“.....管理员用户在所有商品进货信息列表后选择修改功能,界面会跳转到显示单个商品信息,管理员用户可以修改商品进货信息,修改完成后点击保存按钮,会提示管理员用户修改成功。商品进货信息删除界面该界面是管理员用户选择删除商品进货信息功能后出现。管理员用户在所有商品进货信息列表后选择删除功能,界面会出现提示框,提醒管理员用户无锡科技职业学院软件测试专业毕业设计论文是否删除。是确定删除商品进货信息,否不删除。品销售管理界面该界面是显示商品的销售信息。依旧使用实现界面左右分工,使用和实现分级显示不同的功能。主窗体右边显示商品的销售信息,左边显示的是另外些功能选项包括商品销售有界面设计方面也不太美观。评价软件基本达到设计要求,软件功能完整,用户界面良好,处理正确,且能正确提示种类。但是在测试中也发现软件的些不足与缺陷,比如软件在用户第次登陆时,也就是用户刚拿到软件时,必须用预先设定好的管理员账号登陆系统才能进行添加新用户的操作,等等些缺陷,需要在软件进步修改和维护时予以纠正。总的来说,软件通过测试,可以很好地运行......”

8、“.....我即按照老师的要求步步往下做,努力作好需求分析。因为在软件的开发过程中需求分析是十分重要的。在初步了解的基础上,我根据老师给予的关于小型超市进销存管理系统设计思路的讲解,对系统进行了详细的需求分析。这样就使我对于系统的开发有了个大致的思路。在最初的几个星期里,我直在做完善需求分析的重复工作。这样就为下步的设计打下了坚实的基础。到了数据库设计阶段,首先选择了作为数据库管理系统。因为我所需要的数据库是比较复杂的,经过段时间的努力,我的数据库建立成功了。为输入信号。对于神经网络,这是个仍有待于进步研究的问题。电力系统短期负荷预测建模及实现负荷预测对电力系统控制运行和计划都有着重要的意义。电力系统负荷变化受多方面的影响,方面,负荷变化存在着由未知不确定的因素引起的随机的波动另方面,又具有周期变化的规律性,这也使得负荷曲线具有相似性。同时,由于受天气节假日等特殊情况的影响,又使负荷变化出现差异。由于神经网络所具有的较强的非线性映射等特性,它常被用于负荷预测。本文采用软件编程仿真......”

9、“.....众所周知,负荷曲线是很多因素相关的个非线性函数。对于抽样和逼近这种非线性函数,神经网络是种合适的方法。神经网络的优点在于它具有模拟多变量而不需要对输入变量做复杂的相关假设的能力。它不依靠专家经验,只利用观察到的数据,可以从训练过程中通过学习来抽样和逼近隐含的输入输出非线性的关系。近年来的研究表明,相对于前两种方法,利用神经网络技术进行电力系统短期负荷预报可获得更高的精度。在对短期负荷进行预报前,个特别重要的问题是如何划分负荷类型或日期类型。纵观已经发表的文献资料,大体有以下几种划分模式将周的天分为工作日星期到星期五和休息日星期六和星期天等两种类型将周分为星期星期二到星期四星期五星期六星期天等种类型。将周的天每天都看做种类型,共有种类型。本文采用第种负荷划分模式,将周的天分为工作日星期到星期五和休息日星期六和星期天等两种类型。输入输出向量设计在预测日的前天中,每个小时对电力负荷进行次测量,这样来,天共测得组负荷数据。由于负荷值曲线相邻的点之间不会发生突变,因此后时刻的值必然和前时刻的值有关,除非出现重大事故等特殊情况......”

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