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  • 时序预测 | MATLAB实现CNN-LSTM卷积长短期记忆神经网络时间序列预测(风电功率预测)


    时序预测 | MATLAB实现CNN-LSTM卷积长短期记忆神经网络时间序列预测(风电功率预测)

    目录

      • 时序预测 | MATLAB实现CNN-LSTM卷积长短期记忆神经网络时间序列预测(风电功率预测)
        • 预测效果
        • 基本介绍
        • 程序设计
        • 参考资料

    预测效果

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    基本介绍

    1.MATLAB实现CNN-LSTM卷积长短期记忆神经网络时间序列预测(风电功率预测);
    2.运行环境为Matlab2021b;
    3.单个变量时间序列预测;
    4.data为数据集,单个变量excel数据,MainCNN_LSTMTS.m为主程序,运行即可,所有文件放在一个文件夹;
    5.命令窗口输出R2、MSE、RMSE、MAE、MAPE多指标评价;

    程序设计

    • 完整源码和数据获取方式:私信博主回复MATLAB实现CNN-LSTM卷积长短期记忆神经网络时间序列预测(风电功率预测);
    %% 预测
    t_sim1 = predict(net, p_train); 
    t_sim2 = predict(net, p_test ); 
    
    %%  数据反归一化
    T_sim1 = mapminmax('reverse', t_sim1, ps_output);
    T_sim2 = mapminmax('reverse', t_sim2, ps_output);
    
    %%  均方根误差
    error1 = sqrt(sum((T_sim1' - T_train).^2) ./ M);
    error2 = sqrt(sum((T_sim2' - T_test ).^2) ./ N);
    
    
    %%  相关指标计算
    
    %  MAE
    mae1 = sum(abs(T_sim1' - T_train)) ./ M ;
    mae2 = sum(abs(T_sim2' - T_test )) ./ N ;
    
    disp(['训练集数据的MAE为:', num2str(mae1)])
    disp(['测试集数据的MAE为:', num2str(mae2)])
    
    %% 平均绝对百分比误差MAPE
    MAPE1 = mean(abs((T_train - T_sim1')./T_train));
    MAPE2 = mean(abs((T_test - T_sim2')./T_test));
    
    disp(['训练集数据的MAPE为:', num2str(MAPE1)])
    disp(['测试集数据的MAPE为:', num2str(MAPE2)])
    
    %  MBE
    mbe1 = sum(abs(T_sim1' - T_train)) ./ M ;
    mbe2 = sum(abs(T_sim1' - T_train)) ./ N ;
    
    disp(['训练集数据的MBE为:', num2str(mbe1)])
    disp(['测试集数据的MBE为:', num2str(mbe2)])
    
    %均方误差 MSE
    mse1 = sum((T_sim1' - T_train).^2)./M;
    mse2 = sum((T_sim2' - T_test).^2)./N;
    
    disp(['训练集数据的MSE为:', num2str(mse1)])
    disp(['测试集数据的MSE为:', num2str(mse2)])
    
    
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    参考资料

    [1] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/128577926?spm=1001.2014.3001.5501
    [2] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/128573597?spm=1001.2014.3001.5501

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/132656091
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