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      基于改進(jìn)支持向量機(jī)的發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力違規(guī)識(shí)別

      2020-08-05 13:36:26徐昊亮程紫運(yùn)張海生華回春
      關(guān)鍵詞:違規(guī)報(bào)價(jià)向量

      徐昊亮, 程紫運(yùn), 張海生, 董 禮, 華回春

      (1.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,甘肅 蘭州 730050;2. 華北電力大學(xué) 新能源電力系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河北 保定 071003)

      0 引 言

      在公有制為主體的社會(huì)主義基本經(jīng)濟(jì)制度下,我國(guó)發(fā)電行業(yè)形成了少數(shù)幾個(gè)國(guó)有發(fā)電企業(yè)占據(jù)大部分電力市場(chǎng)份額的局面。這種局面容易發(fā)生個(gè)別企業(yè)利用自己的規(guī)模優(yōu)勢(shì)極大地影響甚至決定市場(chǎng)最終成交價(jià)格的行為,即濫用市場(chǎng)力的行為。濫用市場(chǎng)力行為在電力體制改革初期,市場(chǎng)化程度相對(duì)較弱的情況下危害尤其嚴(yán)重,甚至可能造成大規(guī)模停電現(xiàn)象,造成重大經(jīng)濟(jì)損失,眾所周知的美國(guó)加利福尼亞州電力危急就是由于發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力進(jìn)行物理持留造成的。目前,國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)推行稍微滯后于計(jì)劃,對(duì)濫用市場(chǎng)力的擔(dān)憂也是原因之一。因而,對(duì)發(fā)電企業(yè)進(jìn)行濫用市場(chǎng)力的識(shí)別和監(jiān)管十分重要。

      目前,國(guó)外電力市場(chǎng)已經(jīng)形成了比較完備的市場(chǎng)力監(jiān)管體系,但國(guó)外的電力市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度較高,因而在市場(chǎng)力的監(jiān)管方面主要是對(duì)整個(gè)市場(chǎng)整體市場(chǎng)力的監(jiān)測(cè)和管控,其主要措施是對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的控制,如美國(guó)PJM市場(chǎng)的措施之一是控制每個(gè)發(fā)電企業(yè)的市場(chǎng)份額不能超過20%。然而,國(guó)內(nèi)主要靠投訴舉報(bào)后的專家決策,效率低下,少數(shù)省份開展了市場(chǎng)力行為測(cè)試,即判斷企業(yè)申報(bào)價(jià)格是否超過了國(guó)家參考的價(jià)格,這是一種變相的價(jià)格上限制度,對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)不靈敏,并不適用于市場(chǎng)體制。隨著電力市場(chǎng)的推進(jìn),國(guó)家提出用信用體系對(duì)市場(chǎng)主體的行為進(jìn)行約束,因而目前需要對(duì)每場(chǎng)交易中每個(gè)發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力違規(guī)行為進(jìn)行實(shí)時(shí)識(shí)別,而不僅僅是對(duì)整體市場(chǎng)的監(jiān)管,這樣必然涉及大量的運(yùn)算和對(duì)單個(gè)企業(yè)濫用市場(chǎng)力行為的定義。因而,必須提出適用于計(jì)算機(jī)分析的單個(gè)企業(yè)濫用市場(chǎng)力的量化定義,并進(jìn)一步提出智能識(shí)別方法。

      在發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力定義方面,定性表述和市場(chǎng)力影響因素的研究已經(jīng)比較成熟。通常,市場(chǎng)力是指某一產(chǎn)品或服務(wù)的提供者能夠持續(xù)地影響或操縱市場(chǎng)價(jià)格,使之一直高于完全競(jìng)爭(zhēng)情況下的市場(chǎng)價(jià)格的能力。判斷發(fā)電企業(yè)是否濫用市場(chǎng)力可以從三個(gè)層次進(jìn)行分析[1]。第一層次為交易前市場(chǎng)力,即發(fā)電企業(yè)是否擁有市場(chǎng)力,主要與發(fā)電企業(yè)的規(guī)模和所處區(qū)域的輸電限制有關(guān);第二層次為交易中市場(chǎng)力,即發(fā)電企業(yè)是否有應(yīng)用市場(chǎng)力的意圖,主要體現(xiàn)在發(fā)電企業(yè)的報(bào)價(jià)策略方面;第三層次為交易后市場(chǎng)力,即發(fā)電企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)力造成的后果,主要從市場(chǎng)成交價(jià)格進(jìn)行分析。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)這三個(gè)層次的討論仍然停留在定性方面,沒有形成定量的表述,不利于使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析。

      發(fā)電企業(yè)個(gè)體濫用市場(chǎng)力識(shí)別是實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)力監(jiān)管的主要工作[2-5]。識(shí)別方法主要有三類[6,7]:指標(biāo)法[8-13]、仿真法[14]和基于數(shù)據(jù)處理的方法[15,16]。文獻(xiàn)[8-13]總結(jié)和研究了指標(biāo)法,其中文獻(xiàn)[8-10]對(duì)國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)的濫用市場(chǎng)力識(shí)別指標(biāo)進(jìn)行了總結(jié)和分析,文獻(xiàn)[11]建立了一套從電價(jià)角度衡量市場(chǎng)力的指標(biāo),文獻(xiàn)[13]提出了三個(gè)針對(duì)新能源發(fā)電企業(yè)的交易前識(shí)別指標(biāo)。但這些指標(biāo)主要集中在交易前、交易后兩個(gè)層次,較少基于企業(yè)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)判斷在交易中發(fā)電企業(yè)是否有濫用市場(chǎng)力的意圖,而交易中市場(chǎng)力正是能夠?qū)崿F(xiàn)違規(guī)行為實(shí)時(shí)識(shí)別的關(guān)鍵。與指標(biāo)法不同,文獻(xiàn)[14]提出了一種使用市場(chǎng)仿真進(jìn)行違規(guī)識(shí)別的方法,但其前提是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)電企業(yè)的完全了解,然而這在實(shí)際情況中是無法實(shí)現(xiàn)的。為了實(shí)現(xiàn)基于交易數(shù)據(jù)的發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力行為的識(shí)別,文獻(xiàn)[15,16]分別嘗試了層次分析法和主成分分析法。但濫用市場(chǎng)力識(shí)別實(shí)質(zhì)上是一種分類問題,在眾多分類算法中,支持向量機(jī)由于準(zhǔn)確率高且泛化能力強(qiáng)而得到更廣泛的應(yīng)用。由于電力市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)具有維數(shù)高、數(shù)據(jù)量大等特點(diǎn),直接應(yīng)用支持向量機(jī)耗時(shí)較長(zhǎng),因而需要做出針對(duì)性改進(jìn)。

      本文首先分析了市場(chǎng)力形成的原理,給出了發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力的量化定義。其次,為實(shí)現(xiàn)快速識(shí)別,構(gòu)造了以支持向量機(jī)為核心的智能識(shí)別算法,根據(jù)電力市場(chǎng)的數(shù)據(jù)特點(diǎn)做出改進(jìn),并將定義與智能識(shí)別算法結(jié)合起來,形成了完整的濫用市場(chǎng)力識(shí)別方法。最后,通過電力市場(chǎng)仿真實(shí)驗(yàn)構(gòu)造原始數(shù)據(jù)集,采用改進(jìn)支持向量機(jī)進(jìn)行訓(xùn)練和測(cè)試。

      1 濫用市場(chǎng)力的定義

      為了更為準(zhǔn)確地判斷發(fā)電企業(yè)是否濫用市場(chǎng)力,首先需要提出它的量化定義。在市場(chǎng)力的三個(gè)層次中,擁有市場(chǎng)力的發(fā)電企業(yè)可能由于市場(chǎng)規(guī)則等原因而不濫用市場(chǎng)力,而在交易完成后識(shí)別違規(guī)行為又會(huì)由于延時(shí)而造成不良后果,因此為實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力的及時(shí)準(zhǔn)確識(shí)別,定義應(yīng)主要圍繞交易中市場(chǎng)力展開。

      判斷發(fā)電企業(yè)在交易中是否有濫用市場(chǎng)力的意圖,應(yīng)該基于發(fā)電企業(yè)的報(bào)價(jià)策略進(jìn)行分析??梢源_定的是,當(dāng)發(fā)電企業(yè)將全部電量按照企業(yè)的發(fā)電成本報(bào)價(jià)時(shí),該發(fā)電企業(yè)完全沒有濫用市場(chǎng)力的意圖,而一個(gè)發(fā)電企業(yè)將越大比重的電量申報(bào)的價(jià)格越高,該企業(yè)濫用市場(chǎng)力的意圖就越明顯。下面,本文從這個(gè)角度出發(fā),給出濫用市場(chǎng)力的量化定義及相關(guān)的概念和計(jì)算公式。

      1.1 量化定義及臨界值的確定

      在濫用市場(chǎng)力的定義中,首先需要確定的是發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)成本的概念。根據(jù)上述分析,定義應(yīng)該從發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力的意圖出發(fā),因而發(fā)電成本的概念應(yīng)該是企業(yè)做出發(fā)電策略時(shí)的衡量標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)有的發(fā)電成本定義中最具代表性的是平準(zhǔn)化發(fā)電成本和邊際發(fā)電成本。平準(zhǔn)化發(fā)電成本是發(fā)電企業(yè)整個(gè)壽命周期(含建設(shè)期)總成本支出的貼現(xiàn)值與運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)能量產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)時(shí)間價(jià)值的比值。而邊際發(fā)電成本是每新發(fā)一單位電量帶來的總發(fā)電成本的增量。容易看出,平準(zhǔn)化發(fā)電成本是企業(yè)全壽命周期的平均成本,而邊際發(fā)電成本是運(yùn)營(yíng)過程中的動(dòng)態(tài)成本。發(fā)電企業(yè)作為一個(gè)單純的生產(chǎn)者,很難對(duì)全壽命周期的成本進(jìn)行計(jì)算,因此,發(fā)電企業(yè)一般選擇邊際發(fā)電成本作為報(bào)價(jià)策略的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

      其次,確定量化定義需要給出報(bào)價(jià)成本偏離值(申報(bào)價(jià)格偏離生產(chǎn)成本的程度)和報(bào)高價(jià)比例(申報(bào)價(jià)格為高價(jià)的電量比例)兩個(gè)值的計(jì)算公式,計(jì)算公式如下:

      其中高價(jià)為大于該企業(yè)邊際發(fā)電成本×(1+報(bào)價(jià)成本偏離值的臨界值)的價(jià)格。確定報(bào)價(jià)成本偏離值和報(bào)高價(jià)比例的臨界值可以使用工程中確定臨界值的經(jīng)典算法——德爾菲法。德爾菲法,也稱專家調(diào)查法,其原理是反饋匿名函詢法。工作流程是:在對(duì)所要預(yù)測(cè)的問題征得專家的意見之后,進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計(jì),再匿名反饋給各專家,再次征求意見,再集中,再反饋,直至得到一致的意見。

      在報(bào)價(jià)成本偏離值和報(bào)高價(jià)比例計(jì)算涉及到的各個(gè)量中,申報(bào)價(jià)格、申報(bào)電量等數(shù)據(jù)監(jiān)管部門可以通過交易平臺(tái)獲得,然而,邊際發(fā)電成本無法從平臺(tái)數(shù)據(jù)直接獲得,需要另行計(jì)算,下面給出邊際發(fā)電成本的計(jì)算方法。

      1.2 發(fā)電企業(yè)邊際發(fā)電成本的計(jì)算方法

      根據(jù)電力市場(chǎng)統(tǒng)一出清的原理,企業(yè)在多段式(一般為10段)報(bào)價(jià)時(shí),其報(bào)價(jià)將逐段逼近其邊際發(fā)電成本,然而,國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)目前多為三段式報(bào)價(jià),在這種報(bào)價(jià)情況下,企業(yè)的申報(bào)價(jià)格不足以充分暴露其邊際發(fā)電成本,因此,提出邊際發(fā)電成本的計(jì)算方法是有必要的。

      本文采用經(jīng)典的蒙特卡洛模擬法[17]進(jìn)行邊際發(fā)電成本的計(jì)算。蒙特卡洛模擬法可以最大限度的減少監(jiān)管部門由于難以獲取發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)信息所造成的估算誤差,僅需知道發(fā)電企業(yè)的機(jī)組功率和類型以及發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)函數(shù)即可。

      對(duì)于有n個(gè)機(jī)組的發(fā)電企業(yè),假定每個(gè)機(jī)組的生產(chǎn)函數(shù)為經(jīng)典二次函數(shù)模型:

      式中:ci表示機(jī)組i的成本;ai,bi,di為成本函數(shù)的參數(shù),其中ai,bi與燃料價(jià)格相關(guān);Pi為機(jī)組實(shí)際負(fù)荷。

      實(shí)際中即使明確了生產(chǎn)函數(shù),由于機(jī)組的狀態(tài)、燃料價(jià)格、實(shí)際負(fù)荷的不確定性,機(jī)組成本仍難以估計(jì),蒙特卡羅法是進(jìn)行隨機(jī)模擬的有力工具,隨著模擬次數(shù)的增加,邊際發(fā)電成本將最終收斂于最大可能邊際發(fā)電成本。算法流程圖如圖1所示。

      根據(jù)經(jīng)驗(yàn),實(shí)際負(fù)荷服從期望為期望負(fù)荷(實(shí)際上與申報(bào)電量相等),標(biāo)準(zhǔn)差為3%的正態(tài)分布,機(jī)組的強(qiáng)迫停運(yùn)率為0.05,ai,bi,i=1,2,…,n分別服從[0.9E(ai),1.1E(ai)]和[0.9E(bi),1.1E(bi)]上的均勻分布。

      圖1 蒙特卡洛模擬法計(jì)算邊際發(fā)電成本流程圖Fig.1 Flow chart for calculating marginal generation cost by Monte Carlo simulation method

      1.3 濫用市場(chǎng)力違規(guī)行為量化定義

      根據(jù)上述理論,給出濫用市場(chǎng)力的量化定義。鑒于國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不足的現(xiàn)狀,需要設(shè)置較為嚴(yán)苛的違規(guī)行為定義,以在最大程度上禁止違規(guī)行為,避免價(jià)格畸形。通過德爾菲法,確定報(bào)價(jià)成本偏離值和報(bào)高價(jià)比例的臨界值分別為0.3和30%。本文最終將濫用市場(chǎng)力行為定義為,在某場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)中,當(dāng)某個(gè)發(fā)電企業(yè)30%及以上的電量的報(bào)價(jià)成本偏離值大于0.3時(shí),即報(bào)高價(jià)比例大于30%時(shí),該發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力。

      使用定義進(jìn)行濫用市場(chǎng)力識(shí)別判斷精準(zhǔn),但需要獲知發(fā)電企業(yè)的成本函數(shù),這具有一定的延時(shí)性且并不合理,而加強(qiáng)市場(chǎng)主體的信用評(píng)價(jià)需要識(shí)別方法既精準(zhǔn)又及時(shí),因而需要將定義與計(jì)算迅速的智能識(shí)別算法相結(jié)合,使用定義對(duì)原始樣本集進(jìn)行違規(guī)判定,并交由智能識(shí)別算法進(jìn)行訓(xùn)練,然后使用訓(xùn)練后的智能識(shí)別算法對(duì)發(fā)電企業(yè)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別,得出疑似違規(guī)的發(fā)電企業(yè),并使用定義對(duì)其進(jìn)行最終判斷。因此下面提出了以改進(jìn)支持向量機(jī)為核心的智能識(shí)別算法。

      2 智能識(shí)別算法

      違規(guī)識(shí)別本質(zhì)上是分類問題,即將交易數(shù)據(jù)分為違規(guī)和未違規(guī)兩類。支持向量機(jī)是一種高性能的分類算法,其基本思想是最大化分類間隔,它將分類問題歸結(jié)為二次規(guī)劃問題,有良好的泛化能力,因此本文選用支持向量機(jī)進(jìn)行違規(guī)識(shí)別。然而,支持向量機(jī)當(dāng)數(shù)據(jù)規(guī)模過高時(shí)效率較低,而電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)規(guī)模較大,因此本文對(duì)支持向量機(jī)做出了改進(jìn)。下面介紹違規(guī)識(shí)別中支持向量機(jī)及改進(jìn)支持向量機(jī)的原理,并給出評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

      2.1 違規(guī)識(shí)別中的支持向量機(jī)

      對(duì)于線性可分的數(shù)據(jù),違規(guī)識(shí)別中的支持向量機(jī)的原理如下:

      設(shè)最優(yōu)分類界面為

      wTx+b=0

      則線性可分支持向量機(jī)的數(shù)學(xué)模型為

      式中:ξi為松弛變量;C為懲罰參數(shù),即C越大對(duì)誤分類的懲罰越大。

      根據(jù)拉格朗日對(duì)偶原理可將其轉(zhuǎn)化為

      此二次規(guī)劃問題可解,若解為λ*,則最優(yōu)解為

      當(dāng)樣本點(diǎn)線性不可分時(shí),需要引入核函數(shù),將其轉(zhuǎn)化為線性可分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行處理。核函數(shù)的定義為

      K(xi,xj)=〈φ(xi),φ(xj)〉=φT(xi)·φ(xj)

      其中〈·,·〉表示內(nèi)積運(yùn)算。常見的核函數(shù)有

      2.2 改進(jìn)支持向量機(jī)

      由于支持向量機(jī)的核心是解二次規(guī)劃問題,當(dāng)數(shù)據(jù)規(guī)模過大時(shí),會(huì)降低運(yùn)算速度。電力市場(chǎng)的交易數(shù)據(jù)規(guī)模與報(bào)價(jià)的分段數(shù)有關(guān),每一段報(bào)價(jià)涉及申報(bào)價(jià)格、申報(bào)電量?jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù),當(dāng)分段數(shù)多時(shí),數(shù)據(jù)規(guī)模會(huì)過大,因此對(duì)支持向量機(jī)進(jìn)行改進(jìn),使用多維尺度分析算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)化,從而提高運(yùn)算效率和數(shù)據(jù)可視化水平。

      多維尺度分析法本質(zhì)是對(duì)樣本點(diǎn)的距離矩陣進(jìn)行降維,從而達(dá)到保距的效果。多維尺度分析算法原理如下:

      設(shè)原始高維數(shù)據(jù)集X={x1,x2,…,xn},其中xi的含義如2.1所述。

      Step 1:將數(shù)據(jù)集X轉(zhuǎn)化為n×2j的矩陣A,其中n為發(fā)電企業(yè)的機(jī)組數(shù)量,j為報(bào)價(jià)分段數(shù)。對(duì)A進(jìn)行歸一化(每一列除以該列的最大值)得到矩陣B。

      Step 2:計(jì)算矩陣B的距離矩陣C,其中C中的元素cij=‖xi-xj‖,i,j=1,2,…,n。

      Step 3:中心化距離矩陣C得到矩陣D,即每行數(shù)據(jù)減去對(duì)應(yīng)樣本的均值,將矩陣轉(zhuǎn)化為以零坐標(biāo)為中心的矩陣。

      Step 6:輸出降維后的數(shù)據(jù)集。

      2.3 算法評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

      違規(guī)識(shí)別的原始數(shù)據(jù)有違規(guī)數(shù)據(jù)nv和未違規(guī)數(shù)據(jù)nn兩種。分類的結(jié)果可以分為4類:違規(guī)數(shù)據(jù)被識(shí)別為違規(guī)數(shù)據(jù)nvv,違規(guī)數(shù)據(jù)被識(shí)別為未違規(guī)數(shù)據(jù)nvn,未違規(guī)數(shù)據(jù)被識(shí)別為未違規(guī)數(shù)據(jù)nnn,未違規(guī)數(shù)據(jù)被識(shí)別為違規(guī)數(shù)據(jù)nnv。以正確率和召回率對(duì)算法進(jìn)行評(píng)價(jià),計(jì)算公式如下:

      其中正確率可以反映分類的總體準(zhǔn)確水平,召回率可以反映出違規(guī)數(shù)據(jù)的識(shí)別率,而忽略未違規(guī)數(shù)據(jù)判別的正確率。違規(guī)識(shí)別應(yīng)該在違規(guī)數(shù)據(jù)被充分識(shí)別出的前提下,尋找正確率高的算法。算例分析本文使用電力市場(chǎng)仿真實(shí)驗(yàn)構(gòu)造數(shù)據(jù)集進(jìn)行算例分析,共選取39個(gè)樣本點(diǎn),過程如下文所述。

      2.4 構(gòu)造訓(xùn)練集

      構(gòu)造訓(xùn)練集需要通過定義判斷樣本點(diǎn)是否濫用市場(chǎng)力,首先計(jì)算邊際發(fā)電成本,在此我們給出一個(gè)負(fù)荷預(yù)測(cè)為1 600 MW的發(fā)電企業(yè)的邊際發(fā)電成本的計(jì)算過程,發(fā)電企業(yè)的機(jī)組參數(shù)如表1所示。

      表1 機(jī)組參數(shù)

      使用蒙特卡洛模擬法進(jìn)行計(jì)算,迭代次數(shù)為10 000次,得邊際發(fā)電成本為228.2 545元/MW·h,迭代圖像見圖2所示。

      圖2 蒙特卡洛模擬法求邊際發(fā)電成本迭代圖像Fig.2 Iterative image of marginal power generation cost by Monte Carlo simulation method

      表2 部分發(fā)電企業(yè)數(shù)據(jù)

      將39個(gè)樣本點(diǎn),逐一通過蒙特卡洛模擬法求其邊際發(fā)電成本,并計(jì)算其每段報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)成本偏離值和報(bào)高價(jià)比例,得到違規(guī)樣本點(diǎn)5個(gè),未違規(guī)樣本點(diǎn)34個(gè)。表2中列舉了2個(gè)違規(guī)樣本點(diǎn)和3個(gè)未違規(guī)樣本點(diǎn),發(fā)電企業(yè)9、34的報(bào)高價(jià)比例大于30%,而發(fā)電企業(yè)2、8、39的報(bào)高價(jià)比例小于30%??梢耘卸òl(fā)電企業(yè)9、34違規(guī),發(fā)電企業(yè)2、8、39未違規(guī)。完整數(shù)據(jù)見附錄A。

      通過以上計(jì)算構(gòu)造訓(xùn)練集,訓(xùn)練集中數(shù)據(jù)包括三段申報(bào)電量和申報(bào)價(jià)格及違規(guī)判定,即表2中的3~8列及最后一列這七維數(shù)據(jù)。

      2.5 改進(jìn)支持向量機(jī)的訓(xùn)練

      構(gòu)造完訓(xùn)練集之后,需要使用多維尺度分析法對(duì)訓(xùn)練集進(jìn)行降維處理,本案例取前三個(gè)元素,累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)99.03%,表3列舉了5組數(shù)據(jù),完整數(shù)據(jù)見附錄B。分類繪制三維圖像如圖3所示。

      表3 經(jīng)過多維尺度分析降維后的部分?jǐn)?shù)據(jù)

      圖3 訓(xùn)練集三維圖像Fig.3 3d image of training set

      下面使用訓(xùn)練集的39個(gè)樣本點(diǎn)訓(xùn)練,同時(shí)選用了未改進(jìn)的支持向量機(jī)、改進(jìn)后的支持向量機(jī)以及常用的分類算法KNN、邏輯樹等方法訓(xùn)練和測(cè)試。

      2.6 結(jié)果分析

      典型方法的訓(xùn)練及測(cè)試結(jié)果如表4所示(最佳結(jié)果已加粗表示),完整結(jié)果見附錄C??梢钥闯龈倪M(jìn)的SVM在訓(xùn)練速度、準(zhǔn)確率及召回率方面均為最佳,性能優(yōu)越。

      表4 其它方法訓(xùn)練及測(cè)試結(jié)果

      下面進(jìn)行核函數(shù)選擇,通過圖3可以看出該訓(xùn)練集是線性不可分的數(shù)據(jù)集,因而進(jìn)行支持向量機(jī)訓(xùn)練時(shí)需要使用核函數(shù)進(jìn)行映射,分別使用線性核函數(shù)、高斯核函數(shù)、多項(xiàng)式核函數(shù)、Sigmoid核函數(shù)進(jìn)行訓(xùn)練和測(cè)試。

      各核函數(shù)的測(cè)試評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)如表5所示。

      從表5可以看出,多項(xiàng)式核函數(shù)在保證違規(guī)數(shù)據(jù)均被識(shí)別處的前提下,正確率最高。因此,選擇多項(xiàng)式核函數(shù),指數(shù)為3,其正確率和召回率均達(dá)到100%。改進(jìn)后的支持向量機(jī)訓(xùn)練時(shí)間為0.29 s,測(cè)試時(shí)間僅為0.019 s,而其他方法的訓(xùn)練時(shí)間均大于0.4 s,且在準(zhǔn)確率及召回率方面均明顯弱于本文的方法,說明使用多維尺度分析法改進(jìn)支持向量機(jī)可以提高識(shí)別效率。結(jié)果表明論文方法可以快速有效識(shí)別發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力的違規(guī)行為。

      表5 支持向量機(jī)測(cè)試正確率和召回率

      3 結(jié) 論

      本文給出了濫用市場(chǎng)力的量化定義,設(shè)計(jì)了以改進(jìn)支持向量機(jī)為核心的識(shí)別算法,兩者結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力的實(shí)時(shí)識(shí)別,推動(dòng)市場(chǎng)主體的信用評(píng)價(jià)的發(fā)展。本文的主要結(jié)論如下:

      (1)加強(qiáng)市場(chǎng)主體的信用評(píng)價(jià)需要實(shí)現(xiàn)發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力的實(shí)時(shí)識(shí)別,為此本文給出了基于交易中發(fā)電企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的定義,經(jīng)仿真實(shí)驗(yàn)證明,該定義可以合理地對(duì)發(fā)電企業(yè)的濫用市場(chǎng)力行為進(jìn)行判別。

      (2)多維尺度分析算法可以有效地解決支持向量機(jī)由于數(shù)據(jù)維數(shù)過高造成的效率低下問題,并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的可視化,使用該算法改進(jìn)違規(guī)識(shí)別中的支持向量機(jī)提高了識(shí)別效率和數(shù)據(jù)可視化水平。

      (3)本文的發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力違規(guī)識(shí)別方法將量化定義和以改進(jìn)支持向量機(jī)為核心的識(shí)別算法充分結(jié)合起來,既利用了量化定義,使智能識(shí)別有充分的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論支撐,又使用智能識(shí)別方法找到了報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)和違規(guī)識(shí)別的直接聯(lián)系,使得識(shí)別速度得到了提升。

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