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华北电力大学学报(自然科学版)2024年第01期:基于贝叶斯优化LightGBM算法的主动式搜索时间调整方法

来源:期刊VIP网 时间:


作者:刘青;鲁成;马天祥;段昕;

单位:新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学);国网河北省电力有限公司电力科学研究院;

摘要:针对5G配电终端延迟波动较大导致保护闭锁的问题,提出一种基于贝叶斯优化LightGBM算法的主动式搜索时间调整方法。该方法以无线通信终端延迟波动历史数据以及温度、日期时间等特征变量为输入,对延迟进行预测并动态调整设备参数。首先,对原始特征变量进行特征工程预处理,然后同历史延迟数据一并通过LightGBM算法进行数据的拟合,在训练过程中引入贝叶斯优化算法进行参数寻优,并利用最终加权组合,结合终端实时监测延迟进行预测值的调整,最终实现5G终端延迟的高精度预测。以河北南网某5G配网试点的数据进行训练与验证,结果表明所提方法能有效实现延迟预测,较随机森林回归,XGBoost等算法有更高的预测精度。

关键词:贝叶斯优化;;机器学习;;5G通信;;馈线自动化;;延迟波动;;短期预测

基金资助:河北省省级科技计划项目(20314301D);; 国家电网公司科技项目(kj2020-064)