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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Bo-Hyeun Wang (원주대학교)
저널정보
한국지능시스템학회 INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS Vol.9 No.4
발행연도
2009.12
수록면
327 - 332 (6page)

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This paper proposes a method to improve the accuracy of a short-term electrical load forecasting (STLF) system based on neuro-fuzzy models. The proposed method compensates load forecasts based on the error obtained during the previous prediction. The basic idea behind this approach is that the error of the current prediction is highly correlated with that of the previous prediction. This simple compensation scheme using error information drastically improves the performance of the STLF based on neuro-fuzzy models. The viability of the proposed method is demonstrated through the simulation studies performed on the load data collected by Korea Electric Power Corporation (KEPCO) in 1996 and 1997.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Neuro-Fuzzy Model based Short-term Load Forecasting
3. Improving NFM based STLF using Error Compensation
4. Simulation Results
4. Conclusions
References

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