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应用DBN深度学习算法的电能计量反窃电技术研究 被引量:6
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作者 刘岩 袁瑞铭 +2 位作者 郑思达 杨晓坤 王玉君 《计算技术与自动化》 2021年第4期151-155,共5页
针对窃电问题严重阻碍建立公平、合理的用户秩序的问题,基于云计算的智能电网大数据处理平台SP-PPP(smart power system big data processing platform in cloud environment,SP-DPP),提出了融合自适应加权融合算法和深度置信网络DBN(De... 针对窃电问题严重阻碍建立公平、合理的用户秩序的问题,基于云计算的智能电网大数据处理平台SP-PPP(smart power system big data processing platform in cloud environment,SP-DPP),提出了融合自适应加权融合算法和深度置信网络DBN(Deep Belief Networks,DBN)学习算法的反窃电系统,采用DBN逐层贪婪训练算法对大数据进行处理,并利用双层RBM结构,构建出DBN深度学习算法,对获取的电能计量窃电信息进行归一化处理,将获取的宏观高纬度数据信息转换为容易识别和计算的低纬度数据。实验表明,本研究的算法识别率高,稳定性能好。 展开更多
关键词 窃电 SP-DPP 自适应加权融合算法 深度置信网络 逐层贪婪训练算法
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