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1.
为了解决电力调度自动化系统中故障、安全监测不到位,尤其是缺少精确定位和关联分析等问题,利用改进的SOM神经网络提出了一种故障诊断模型.首先,在分析调度系统历史数据基础上,提取故障的特征向量,建立学习样本.接着通过算法训练输入和输出间的内在联系,供后续测试验证使用.最后,在已具备数据内在映射关系的网络中,测试待检测数据,验证其故障诊断的效果.最后的结果表明,此模型对不同类型故障识别和诊断能力较强,是一种行之有效的人工智能诊断方法.  相似文献   
2.
由于电力调度网出现任何网络故障都可能发生极度严重的事故,因此具有的极高可靠性及安全性的要求.而当前传统的网络监测系统在面对大数据量时,其实时处理能力和扩展能力都无法满足需求.因此对实时产生的大规模各类型数据的分析处理则需要一种专门的实时数据分析平台完成.本文结合电力调度信息网络的特点以及监测准确性及实时性的需求,构建出一个基于流计算的数据处理分析平台,以Apache Spark中的Spark Streaming为代表的开源流计算框架,加入如Kafka分布式消息队列、Redis内存数据库等组件,为数据分析平台提供稳定高效的数据来源和数据服务接口,从而实现适用于电力调度网的各类海量数据的实时分析处理完成流量异常监测场景.  相似文献   
3.
针对特征选择中存在数据缺乏类别信息的问题,提出一种新型的基于改进ReliefF的无监督特征选择方法UFS-IR.由于ReliefF类算法存在小类样本抽样概率低、无法删除冗余特征的缺陷,该方法以DBSCAN聚类算法指导分类,通过改进抽样策略,使用调整的余弦相似度度量特征间的相关性作为去冗余的凭据.实验表明UFS-IR可以有效缩减数据维度的同时保证特征子集的最大相关最小冗余性,具有很好的性能.  相似文献   
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