GA-LSTM回归预测 | Matlab遗传算法优化长短时记忆网络回归预测

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简介: GA-LSTM回归预测 | Matlab遗传算法优化长短时记忆网络回归预测

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🔥 内容介绍

在当今的能源领域,风能作为一种清洁、可再生的能源源泉,受到越来越多的关注。然而,由于风能的不稳定性和不可预测性,风电的发电效率一直是一个挑战。为了解决这个问题,许多研究人员开始使用机器学习算法来预测风电的发电量。

长短时记忆(LSTM)是一种常用的深度学习模型,它在序列数据的处理中表现出色。然而,由于LSTM模型的参数较多,其训练过程较为复杂,很容易陷入局部最优解。为了提高LSTM模型的预测性能,本文提出了一种基于遗传算法(GA)优化的GA-biLSTM模型。

GA-biLSTM模型是将遗传算法与双向长短时记忆网络(biLSTM)相结合的一种混合模型。遗传算法是一种模拟自然选择和遗传机制的优化算法,通过不断迭代和交叉变异来寻找最优解。在GA-biLSTM模型中,遗传算法用于优化biLSTM模型的超参数,如学习率、隐藏层大小等,以提高模型的预测准确性。

为了验证GA-biLSTM模型的性能,我们使用了风电数据集进行了实验。首先,我们使用传统的LSTM模型对风电数据进行预测,并记录了其预测结果。然后,我们使用GA-biLSTM模型对同一组数据进行预测,并与传统的LSTM模型进行对比。

实验结果表明,GA-biLSTM模型相比传统的LSTM模型在风电数据预测方面具有更好的性能。通过遗传算法的优化,GA-biLSTM模型能够更准确地捕捉到风能数据的规律和趋势,从而提高了预测的准确性和稳定性。与传统的LSTM模型相比,GA-biLSTM模型的预测误差更小,预测结果更接近实际值。

此外,我们还对GA-biLSTM模型进行了参数敏感性分析。结果显示,遗传算法优化的超参数能够显著影响模型的预测性能。通过调整遗传算法的参数,我们可以进一步提高模型的预测准确性。

综上所述,基于遗传算法优化的GA-biLSTM模型在风电数据预测方面具有较好的性能。通过结合遗传算法和双向长短时记忆网络,该模型能够更准确地预测风电的发电量,为风能行业的发展提供了有力支持。未来的研究可以进一步探索其他优化算法与深度学习模型的结合,以进一步提高风电数据预测的准确性和稳定性。

📣 部分代码

% This function initialize the first population of search agentsfunction Positions=initialization(SearchAgents_no,dim,ub,lb)Boundary_no= size(ub,2); % numnber of boundaries% If the boundaries of all variables are equal and user enter a signle% number for both ub and lbif Boundary_no==1    Positions=rand(SearchAgents_no,dim).*(ub-lb)+lb;end% If each variable has a different lb and ubif Boundary_no>1    for i=1:dim        ub_i=ub(i);        lb_i=lb(i);        Positions(:,i)=rand(SearchAgents_no,1).*(ub_i-lb_i)+lb_i;    endend

⛳️ 运行结果

🔗 参考文献

[1] 周中,张俊杰,丁昊晖,等.基于GA-Bi-LSTM的盾构隧道下穿既有隧道沉降预测模型[J].岩石力学与工程学报, 2023.

[2] 刘丹,吕倩,胡少华,等.大坝变形GA-LSTM组合预测模型研究[J].安全与环境学报, 2023.

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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

2 机器学习和深度学习方面

卷积神经网络(CNN)、LSTM、支持向量机(SVM)、最小二乘支持向量机(LSSVM)、极限学习机(ELM)、核极限学习机(KELM)、BP、RBF、宽度学习、DBN、RF、RBF、DELM、XGBOOST、TCN实现风电预测、光伏预测、电池寿命预测、辐射源识别、交通流预测、负荷预测、股价预测、PM2.5浓度预测、电池健康状态预测、水体光学参数反演、NLOS信号识别、地铁停车精准预测、变压器故障诊断

2.图像处理方面

图像识别、图像分割、图像检测、图像隐藏、图像配准、图像拼接、图像融合、图像增强、图像压缩感知

3 路径规划方面

旅行商问题(TSP)、车辆路径问题(VRP、MVRP、CVRP、VRPTW等)、无人机三维路径规划、无人机协同、无人机编队、机器人路径规划、栅格地图路径规划、多式联运运输问题、车辆协同无人机路径规划、天线线性阵列分布优化、车间布局优化

4 无人机应用方面

无人机路径规划、无人机控制、无人机编队、无人机协同、无人机任务分配、无人机安全通信轨迹在线优化

5 无线传感器定位及布局方面

传感器部署优化、通信协议优化、路由优化、目标定位优化、Dv-Hop定位优化、Leach协议优化、WSN覆盖优化、组播优化、RSSI定位优化

6 信号处理方面

信号识别、信号加密、信号去噪、信号增强、雷达信号处理、信号水印嵌入提取、肌电信号、脑电信号、信号配时优化

7 电力系统方面

微电网优化、无功优化、配电网重构、储能配置

8 元胞自动机方面

交通流 人群疏散 病毒扩散 晶体生长

9 雷达方面

卡尔曼滤波跟踪、航迹关联、航迹融合


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