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实现多源异构数据融合的多核函数学习SVM的Mapreduce化短期负荷预测方法

一种实现多源异构数据融合的多核函数学习SVM的Mapreduce化短期负荷预测方法,通过采用多核函数来有效处理影响负荷预测的多源异构数据,包括历史负荷数据、气象因素、日类型、节假日信息、电价信息、交通信息等,将多源异构数据进行有效融合,提高了核机器的性能以更好的利用不同数据源中的信息;同时将多核支持向量机实现Mapreduce化,具有较好的加速比和可扩展性,适合于大规模数据的分析。
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