[发明专利]一种基于深度学习与多源信息融合的饱和负荷空间分布精准预测方法有效

专利信息
申请号: 201810609803.5 申请日: 2018-06-13
公开(公告)号: CN108960488B 公开(公告)日: 2022-03-04
发明(设计)人: 吴奎华;吴健;卢兆军;孙伟;李琨;李勃;冯亮;杨波;梁荣;崔灿;杨扬;王洪伟;张晓磊;杜鹏;杨慎全;李昭;李凯;卢志鹏;綦陆杰;刘淑莉;庞怡君;刘钊;王耀雷;赵韧;马润泽;刘晟源;韩畅;黄民翔;杨莉;林振智 申请(专利权)人: 国网山东省电力公司经济技术研究院;国网山东省电力公司;浙江大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/06;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 万尾甜;韩介梅
地址: 250021 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明公开了一种基于深度学习与多源信息融合的饱和负荷空间分布精准预测方法,包括步骤:获取已知饱和负荷密度的元胞特征与饱和负荷密度,得到负荷元胞样本库;分析空间负荷元胞多源信息的属性,进行待测元胞的数据预处理;将用地性质分别代入到负荷元胞样本库数据和待测元胞的数据中;采用深度学习算法中的基于栈式降噪的自编码器,选择适当的激活函数,对数据进行网络训练及多属性特征提取;输入到回归器内进行负荷的特征提取与负荷预测。本发明提出的基于深度学习与多源信息融合的饱和负荷空间分布精准预测方法,具有一定的可行性与有效性,在进行空间负荷预测时较传统的算法提取性能更优。
搜索关键词: 一种 基于 深度 学习 信息 融合 饱和 负荷 空间 分布 精准 预测 方法
【主权项】:
1.一种基于深度学习与多源信息融合的饱和负荷空间分布精准预测方法,其特征在于,包括步骤:获取已知饱和负荷密度的元胞特征与饱和负荷密度,得到负荷元胞样本库;分析空间负荷元胞多源信息的属性,根据待测元胞的特征,进行待测元胞的数据预处理;将用地性质分别代入到负荷元胞样本库数据和待测元胞的数据中;采用深度学习算法中的基于栈式降噪的自编码器的网络,选择适当的激活函数,对数据进行网络训练及多属性特征提取;输入到回归器内进行负荷的特征提取与负荷预测。
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