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本项目是一个专业的电力系统短期负荷预测系统,重点针对未来24小时的日平均负荷进行高精度预测。系统通过整合历史负荷数据、气象因素、时间特征和经济指标等多源信息,构建了覆盖ARIMA/SARIMA、支持向量回归(SVR)、随机森林和LSTM的混合预测模型。该系统为电力调度部门的能源分配和电网稳定运行提供了可靠的数据支持和决策依据。
主程序文件整合了系统的核心功能流程,包括数据加载与清洗、特征工程处理、多模型训练与优化、负荷预测计算、结果准确性评估以及预测图表和文本报告的生成输出。