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本项目是一个基于随机森林算法的电力负荷智能预测与分析系统。系统能够处理多维输入数据,构建高精度负荷预测模型,并集成了数据预处理、特征重要性评估、缺失值估计、异常检测及可视化分析等全面功能。通过袋外误差评估模型泛化能力,支持大规模多变量输入,适用于电力系统负荷预测、能效分析和运维决策支持场景。
主程序文件集成了系统的核心功能模块,包括数据读取与清洗、随机森林模型构建与训练、负荷预测结果生成、特征重要性分析与可视化、袋外误差计算与展示、数据临近度矩阵计算与聚类分析、异常检测与离群点识别、变量交互作用强度评估以及缺失数据填充与效果验证。通过执行该文件可完成从数据输入到分析结果输出的完整工作流程。