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基于优化DDAGSVM多类分类策略的电能质量扰动识别
被引量:
10
1
作者
任子晖
王琦
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2018年第5期82-88,共7页
针对电能质量扰动类型多样且识别率不高的问题,该研究的目的是如何将多类分类问题应用于支持向量机。首先通过S变换和FFT变换提取扰动信号特征量进行模型训练。其次将广义KKT判定条件与样本空间分布序列相结合引入类间识别度,将类间识...
针对电能质量扰动类型多样且识别率不高的问题,该研究的目的是如何将多类分类问题应用于支持向量机。首先通过S变换和FFT变换提取扰动信号特征量进行模型训练。其次将广义KKT判定条件与样本空间分布序列相结合引入类间识别度,将类间识别度最高的超平面函数作为分类器根节点,以此克服传统决策导向非循环图支持向量机分类器(DDAGSVM)在分类生成顺序上随机化的缺点,并将改进的DDAGSVM应用于电能扰动信号的识别分类。实验结果表明,所提算法较传统DDAGSVM算法有良好效果和更好的鲁棒性。
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关键词
支持向量机
决策导向非循环图
类
间
识别
度
广义KKT条件
空
间
分布序列
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职称材料
题名
基于优化DDAGSVM多类分类策略的电能质量扰动识别
被引量:
10
1
作者
任子晖
王琦
机构
中国矿业大学信息与控制工程学院
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2018年第5期82-88,共7页
基金
江苏省重点研发计划项目(BE2016046)
江苏省煤矿电气与自动化工程实验室建设项目(2014KJZX05)
文摘
针对电能质量扰动类型多样且识别率不高的问题,该研究的目的是如何将多类分类问题应用于支持向量机。首先通过S变换和FFT变换提取扰动信号特征量进行模型训练。其次将广义KKT判定条件与样本空间分布序列相结合引入类间识别度,将类间识别度最高的超平面函数作为分类器根节点,以此克服传统决策导向非循环图支持向量机分类器(DDAGSVM)在分类生成顺序上随机化的缺点,并将改进的DDAGSVM应用于电能扰动信号的识别分类。实验结果表明,所提算法较传统DDAGSVM算法有良好效果和更好的鲁棒性。
关键词
支持向量机
决策导向非循环图
类
间
识别
度
广义KKT条件
空
间
分布序列
Keywords
support vector machine
decision-oriented non-cyclic graph
interclass cognition
generalized KKT condition
spatial distribution sequence
分类号
TM711 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于优化DDAGSVM多类分类策略的电能质量扰动识别
任子晖
王琦
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2018
10
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职称材料
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参考文献
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