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基于高校基层“党支部建设示范点”开展组织力的引领作用研究——以上海电力大学电子与信息工程学院为例 被引量:3
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作者 沈龙云 《佳木斯职业学院学报》 2020年第4期27-28,共2页
习近平总书记在十九大报告中提出,加强基层组织建设,要以提升组织力为重点,突出政治功能,把企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动... 习近平总书记在十九大报告中提出,加强基层组织建设,要以提升组织力为重点,突出政治功能,把企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒注1。作为高校基层党支部,承担着培养人才的重任。本文着重对高校“党支部建设示范点”的培育与建设和高校基层党组织“组织力”提升的途径探索两个方向进行论述,探讨“党支部建设示范点”的组织力的引领作用研究。 展开更多
关键词 高校基层党支部 组织力 党支部示范点
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电力设备多源信息融合的健康状态监测技术分析与研究 被引量:3
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作者 刘雪莹 江相伟 +3 位作者 吴一庆 翟祥林 陈辉 江友华 《仪表技术》 2024年第1期57-60,共4页
电力设备的监测手段多样,但电力设备健康信息感知源单一,造成电力设备健康评估准确率不高,实用性有待加强。此外,现有在线监测系统不能融合电力设备健康状态、能源计量、用户数据传输及分析,无法实现区域电网内多电力设备动力系统的实... 电力设备的监测手段多样,但电力设备健康信息感知源单一,造成电力设备健康评估准确率不高,实用性有待加强。此外,现有在线监测系统不能融合电力设备健康状态、能源计量、用户数据传输及分析,无法实现区域电网内多电力设备动力系统的实时监控、能耗综合统计分析,从而达不到电力设备-用户的最佳用能平衡以及电力设备低碳运行。为此,提出一种基于D-S证据理论的多源信息融合方法,将变压器传感器所收集到的信息生成概率分布函数,弱化电力设备局放产生冲突的评估结果,提高其评估精度;构建一套集电力设备健康状态、能耗综合统计分析和高耗能负载设备特性于一体的电力设备能源管理系统。实用结果表明:多源信息融合方法有利于提升电力运维的精度和快速性;电力设备能源管理系统的应用,实现了电力设备-用户的最佳用能平衡,在电力设备低碳运行与节能降碳方面取得了良好的效果。 展开更多
关键词 电力设备 多源信息融合 健康状态监测 能源管理
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电力用户信息的多区块链管理及跨链查询方法研究
3
作者 许俊晓 崔昊杨 +1 位作者 江超 江友华 《电测与仪表》 北大核心 2024年第1期32-38,共7页
区块链技术在保证电力用户信息安全隐私上具有良好表现及前景,但其去中心化特点带来节点存储压力过大的问题,导致节点服务器运行速度过慢,交易处理性能低下。为减轻节点的存储任务,提出多链管理及跨链查询的方法。利用多通道技术对账本... 区块链技术在保证电力用户信息安全隐私上具有良好表现及前景,但其去中心化特点带来节点存储压力过大的问题,导致节点服务器运行速度过慢,交易处理性能低下。为减轻节点的存储任务,提出多链管理及跨链查询的方法。利用多通道技术对账本进行多路隔离,实现了巨量数据节点的多链管理。针对多链间的“数据孤岛”问题,增加中间人节点并结合键值查询方法实现了跨链查询,从而成功构建了具备多链管理及跨链查询的电力用户信息区块链管理系统。系统测试表明:在保证用户信息安全隐私的前提下,有效缓解了节点存储压力过大的问题,系统稳定高效且能够跨链查询。该方法实现了电力用户信息安全存储、系统高效运行、数据全局共享,为推动国家电网数字化建设提供参考。 展开更多
关键词 电力用户信息 区块链技术 多链存储 跨链查询
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Kafka节点认证的电力用户信息联盟链管理技术研究
4
作者 许俊晓 崔昊杨 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第11期33-38,52,共7页
为了保障电力用户信息的安全和隐私,提出一种基于联盟区块链技术的电力用户信息管理系统,利用联盟链去中心化、不可篡改等特点保证信息安全。同时,为了提高系统运行效率,采用Kafka作为共识机制,并且使用改进2FA双因子认证技术来保证登... 为了保障电力用户信息的安全和隐私,提出一种基于联盟区块链技术的电力用户信息管理系统,利用联盟链去中心化、不可篡改等特点保证信息安全。同时,为了提高系统运行效率,采用Kafka作为共识机制,并且使用改进2FA双因子认证技术来保证登入节点的合法性,进一步增强对电力用户信息的保护。系统通过链码和前端的设计,可以实现对用户信息的查询和修改。从不可篡改性、隐私性和抗攻击性三方面论证了系统的安全性,通过测试证明了系统的可用性和高效性。 展开更多
关键词 联盟链 电力用户信息 Kafka 改进双因子节点认证 链码
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基于LayoutXLM的核电工程图纸标题栏信息自动提取方法研究
5
作者 林杰 曾俊冬 +1 位作者 初凤红 王树昂 《制造业自动化》 2024年第4期53-58,71,共7页
对核电工程图纸进行数字化管理,需要从大量既有图纸的标题栏中提取有用信息。针对核电工程图纸标题栏结构多变的特点,提出了基于LayoutXLM的标题栏文本信息自动提取方法。首先,利用光学字符识别技术获取标题栏图像的文本坐标和文本内容... 对核电工程图纸进行数字化管理,需要从大量既有图纸的标题栏中提取有用信息。针对核电工程图纸标题栏结构多变的特点,提出了基于LayoutXLM的标题栏文本信息自动提取方法。首先,利用光学字符识别技术获取标题栏图像的文本坐标和文本内容,将标题栏文本、文本布局信息和标题栏图像信息作为多模态预训练模型LayoutXLM的输入,提取出标题栏文本的语义实体特征。然后,将实体特征作为BiGRU-CRF网络和双仿射注意力机制的输入,分别构建语义实体识别模型和关系抽取模型。最后,使用自建标题栏数据集对语义实体识别模型和关系抽取模型进行验证。实验结果表明,语义实体识别的F1分数达到90%以上,关系抽取的F1分数达到78%,验证了该方法的有效性,为标题栏信息的自动提取提供了新的思路。 展开更多
关键词 标题栏 LayoutXLM 语义实体识别 关系抽取
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基于秩分解和强语义信息融合的电力巡检算法 被引量:2
6
作者 刘丹丹 梁爽 季堂煜 《国外电子测量技术》 北大核心 2023年第2期16-22,共7页
针对现行电力巡检方法对于高似然目标区分能力较差、检测速度较慢等问题,提出TR-YOLOv5模型。在网络第0层引入卷积注意力机制模块(CBAM),加强网络对细粒度特征的提取能力,并在网络最深层借助Transformer注意力进行编码,加强语义信息的... 针对现行电力巡检方法对于高似然目标区分能力较差、检测速度较慢等问题,提出TR-YOLOv5模型。在网络第0层引入卷积注意力机制模块(CBAM),加强网络对细粒度特征的提取能力,并在网络最深层借助Transformer注意力进行编码,加强语义信息的传递能力。对于模型残差结构中的3×3卷积进行秩分解,压缩模型的冗余参数量。在特征融合阶段提出GPAN结构,以GSPP控制各尺度的变换,提高特征融合对各尺度信息的融合。在主干网络与同尺度特征融合结构的连接中加强了语义信息的融合,提高模型的检测能力。在模型训练过程中,以边框回归损失函数(SIOU)和CrossEntropy Loss作为IOU和分类损失回归函数提高模型的定位、分类能力。将训练完成的模型采用PyQt进行封装,提高了人机交互体验。实验结果表明,TR-YOLOv5模型检测平均精度值(mAP)达到97.1%,模型浮点运算量减少到3.6 GFLOPs。消融实验与对比试验证明了TR-YOLOv5模型能有效解决电力巡检过程中的前述问题。 展开更多
关键词 电力巡检 注意力机制 YOLOv5 SIOU 模型封装
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融合注意力与多尺度特征的电力绝缘子缺陷检测方法 被引量:4
7
作者 王韵琳 冯天波 +3 位作者 孙宁 杨程 余恒文 崔昊杨 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1933-1942,共10页
针对无人机巡检时绝缘子缺陷因目标小、种类多、尺度差异大造成的漏检、误检问题,提出了一种融合注意力与多尺度特征的YOLOX-s算法。首先,在主干网络中融合坐标注意力机制,使网络能够更加准确地对绝缘子及其缺陷进行定位;其次,为解决绝... 针对无人机巡检时绝缘子缺陷因目标小、种类多、尺度差异大造成的漏检、误检问题,提出了一种融合注意力与多尺度特征的YOLOX-s算法。首先,在主干网络中融合坐标注意力机制,使网络能够更加准确地对绝缘子及其缺陷进行定位;其次,为解决绝缘子缺陷小目标特征丢失的问题,在主干网络尾端的空间金字塔池化模块引入多尺度深度可分离卷积,构建多尺度上下文敏感模块以充分提取多尺度信息;最后,在特征融合网络中用Shuffle unit替换原网络中的CBS堆叠结构,实现了模型压缩。实验表明,改进模型的FPS为26.4帧/s,mAP值达到了93.6%,相较于YOLOX-s提升了4.7%,在不增大模型参数量和计算复杂度的前提下,对多类型多尺度的绝缘子缺陷检测达到了更好的效果。该方法对提升电力巡检业务运维效率具有现实指导意义。 展开更多
关键词 实时检测 无人机巡检 绝缘子 小目标检测 改进YOLOX-s
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基于gSOAP技术电力机房动环监控系统的设计 被引量:1
8
作者 陈思蕊 袁三男 +1 位作者 李文龙 王渝鑫 《上海电力大学学报》 CAS 2024年第1期87-92,共6页
基于i.MX6ULL嵌入式平台和gSOAP技术,设计了电力机房动环监控系统。通过采用分布式架构,实现了服务端与客户端的通信。该系统实时监控机房运行状态,如温度、湿度、电压、电流等环境参数,支持远程设备控制和管理;同时,提供实时数据展示... 基于i.MX6ULL嵌入式平台和gSOAP技术,设计了电力机房动环监控系统。通过采用分布式架构,实现了服务端与客户端的通信。该系统实时监控机房运行状态,如温度、湿度、电压、电流等环境参数,支持远程设备控制和管理;同时,提供实时数据展示和历史数据查询功能,方便用户监控和分析机房运行状态。测试结果表明,该系统具有实时性、可扩展性和可靠性等优点,有效提高了机房管理效率和安全性。 展开更多
关键词 gSOAP技术 动环监控 WEB服务 嵌入式 电力机房
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基于ICEEMDAN-DCN-Transformer的短期电力负荷预测
9
作者 芦志凡 赵倩 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第4期388-396,共9页
针对传统负荷预测方法易受复杂环境因素影响的问题,提出了基于ICEEMDAN-DCN-Transformer的短期电力负荷组合预测模型,该模型将电力负荷数据通过ICEEMDAN方法分解为若干个IMF和一个Res函数,考虑复杂环境因素的影响,将分解后各分量与环境... 针对传统负荷预测方法易受复杂环境因素影响的问题,提出了基于ICEEMDAN-DCN-Transformer的短期电力负荷组合预测模型,该模型将电力负荷数据通过ICEEMDAN方法分解为若干个IMF和一个Res函数,考虑复杂环境因素的影响,将分解后各分量与环境特征并行输入到DCN-Transformer中进行预测,并将各组预测数据线性相加得到完整的预测结果。以泉州市电力负荷历史数据为基础进行实验,建立4种单一预测模型和3种组合预测模型作为对比模型,对该地10 d、240 h的电力负荷序列加以预测。结果表明,相较于传统算法,所提算法可以显著提高负荷预测的精度并有效降低误差评价指标值,为电力系统的安全运行和规划制定提供理论依据。 展开更多
关键词 电力负荷预测 改进型完全自适应噪声集合经验模态分解算法 深度交叉网络 预测精度 短期负荷 组合预测模型 误差评价
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基于逐像素自适应对抗网络的电力巡检图像增强方法
10
作者 庄雪澄 邵洁 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2024年第6期138-147,共10页
针对电力智能巡检中图像细节丢失、边缘模糊,导致目标检测、识别错误的问题,提出一种基于逐像素自适应对抗网络(per-pixel self-paced adversarial network,PSPA)的超分辨率方法。该方法以生成对抗网络为基础,加入多重注意力机制,并通... 针对电力智能巡检中图像细节丢失、边缘模糊,导致目标检测、识别错误的问题,提出一种基于逐像素自适应对抗网络(per-pixel self-paced adversarial network,PSPA)的超分辨率方法。该方法以生成对抗网络为基础,加入多重注意力机制,并通过逐像素比对的方式还原细节纹理。实验结果表明,该方法生成的超分图像不仅在人眼主观体验上优于现有算法,而且在电力设备巡检数据集测试中峰值信噪比和结构相似性指标对比其他最优结果分别提高了6.2和0.0993。对还原后的超分辨率图像使用Yolov3网络在无人机输电线路绝缘子数据集和电力施工安全帽佩戴数据集上进行目标检测,不仅能够降低漏检率,而且能够将检测置信度提高到接近原始高清图像的结果。 展开更多
关键词 电力巡检图像增强 生成对抗网络 逐像素自适应 多重注意力机制
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基于信息熵理论对变压器光纤传感器声探测信号的特征提取及识别研究
11
作者 郑海龙 吕桂贤 +4 位作者 江覃晴 赵文彬 王斌 楚彭浩 赵慧光 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期156-166,共11页
光纤传感器以其灵敏度高、不受电磁干扰等特点得到了广泛的研究应用,但在对变压器故障声信号的采集过程中也存在噪声成分含量较高、信号特征提取不易或无法提取的缺点。为此,提出利用信息熵理论对变压器故障声信号进行特征提取分析,并... 光纤传感器以其灵敏度高、不受电磁干扰等特点得到了广泛的研究应用,但在对变压器故障声信号的采集过程中也存在噪声成分含量较高、信号特征提取不易或无法提取的缺点。为此,提出利用信息熵理论对变压器故障声信号进行特征提取分析,并基于支持向量数据描述(support vector data description, SVDD)对求取的特征量进行识别研究。在实验室搭建了变压器故障声信号实验与探测平台,采集3种典型放电模型的声信号,基于信息熵理论,选取模糊熵、能量熵、奇异谱熵和功率谱熵等对滤波后的声信号进行特征提取,形成识别特征向量。最后,利用SVDD算法对求取的特征量进行识别研究。实验结果显示,基于信息熵理论提取的故障声信号特征量识别正确率均达到90%以上,优于传统时频域特征提取和基于小波变换的特征提取方法,证明了所提出方法的可行性。 展开更多
关键词 变压器 光纤传感器 信息熵理论 特征提取
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融合高频信息增强和注意力机制的视线估计方法
12
作者 印洁 沈文忠 邵洁 《上海电力大学学报》 CAS 2024年第3期279-284,共6页
准确的视线注视方向估计是人机交互和虚拟现实等应用场景中的关键技术。基于外观的视线估计是目前的主流方法,然而,因为眼睛外观、光线条件和头部姿态的多样性,所以无约束环境下的视线估计仍然是一个具有挑战性的任务。提出了一种高频... 准确的视线注视方向估计是人机交互和虚拟现实等应用场景中的关键技术。基于外观的视线估计是目前的主流方法,然而,因为眼睛外观、光线条件和头部姿态的多样性,所以无约束环境下的视线估计仍然是一个具有挑战性的任务。提出了一种高频信息视线估计网络(HFA-Net)。首先,在神经网络中加入高频信息提取模块和卷积注意力模块(CBAM),帮助网络减少冗余信息的影响;其次,将视线分为两个角度分别进行回归,并使用独立损失函数进行优化;最后,在公开数据集MPIIGaze上进行训练和测试。实验结果表明,该方法在MPIIGaze上取得了4.17°的最佳角度估计误差,超越目前主流算法。 展开更多
关键词 视线估计 高频信息提取 扩张卷积 卷积注意力模块
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基于改进DeepLabv3+模型的电力线语义分割方法 被引量:7
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作者 左安全 秦伦明 +2 位作者 王悉 边后琴 陈思林 《无线电工程》 北大核心 2023年第1期96-104,共9页
在无人机智能电力巡检中,电力线分割是实现无人机自动避障、保障低空飞行安全的关键技术。针对现有基于深度学习的电力线分割算法存在的预测速度慢、分割精度低的问题,提出了一种改进DeepLabv3+算法的电力线分割模型——PBB-DeepLabv3+... 在无人机智能电力巡检中,电力线分割是实现无人机自动避障、保障低空飞行安全的关键技术。针对现有基于深度学习的电力线分割算法存在的预测速度慢、分割精度低的问题,提出了一种改进DeepLabv3+算法的电力线分割模型——PBB-DeepLabv3+。用轻量级PP-LCNet替换原始DeepLabv3+主干网络Xception,有效减少参数量并提升预测速度。在空洞空间金字塔池化(Atrous Spatial Pyramid Pooling, ASPP)模块中增加空洞卷积分支和级联卷积,获取具有更大感受野的多尺度特征从而减少漏分割现象,进一步将空洞卷积分支改为瓶颈结构以减少参数量。在解码器融合3层浅层特征以恢复降采样过程中丢失的细节特征。引入瓶颈注意力模块(Bottleneck Attention Module, BAM)减少对电力线误分割现象。实验结果表明,改进算法预测速度相对于原DeepLabv3+模型提升54.39%,平均像素精度(Mean Pixel Accuracy, MPA)和平均交并比(Mean Intersection over Union, MIoU)分别提升1.18%和3.50%,参数量仅为原模型的6.38%。兼顾了分割速度和精度,能够对电力线进行有效分割。 展开更多
关键词 电力线提取 图像分割 深度学习 DeepLabv3+
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基于时间序列组合模型的电力负荷预测 被引量:4
14
作者 徐帅 刘丹丹 《电子设计工程》 2023年第23期1-6,共6页
针对传统电力负荷数据非稳定、非线性的特性导致预测精度不高的问题,提出一种基于数据模态分解与CNN-BiLSTM相结合的负荷预测模型。利用自适应噪声完备集合经验模态分解算法(CEEMDAN)对原时间序列负荷数据进行分解,分解成多个稳定的本... 针对传统电力负荷数据非稳定、非线性的特性导致预测精度不高的问题,提出一种基于数据模态分解与CNN-BiLSTM相结合的负荷预测模型。利用自适应噪声完备集合经验模态分解算法(CEEMDAN)对原时间序列负荷数据进行分解,分解成多个稳定的本征模态函数分量(IMF)和残差(Res);对各分量使用卷积神经网络和双向长短期记忆网络组合模型逐一预测。对预测效果评估指标较差的分量继续采用变分模态分解(VMD)算法进行分解,再次预测从而提高模型的整体预测精度。经过实验验证表明,该组合模型与其他模型相比,有效提高了拟合优度,降低了预测误差。 展开更多
关键词 电力负荷预测 时间序列 数据模态分解 卷积神经网络 双向长短期记忆网络
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基于Transformer与增强信息融合的双源情感识别 被引量:3
15
作者 闫超 贾振堂 《国外电子测量技术》 北大核心 2023年第4期187-193,共7页
为解决当前多模态情感识别效果不佳的问题,提出了一种基于Transformer与增强信息融合的双源情感识别模型,模型由音视频编码分支网络和双源增强特征融合模块组成。其中,视频编码分支利用MobileViTv2提取每帧视频的空间特征,并通过在Trans... 为解决当前多模态情感识别效果不佳的问题,提出了一种基于Transformer与增强信息融合的双源情感识别模型,模型由音视频编码分支网络和双源增强特征融合模块组成。其中,视频编码分支利用MobileViTv2提取每帧视频的空间特征,并通过在Transformer编码器结构中内嵌残差结构,强化各帧短期关联语义信息的提取能力。在音频特征提取部分构建了维度匹配器,避免了潜在异构鸿沟,提高了模型训练的鲁棒性。在音视频特征融合处引入低参数量跨模态注意力机制,从两个角度同时增强特征融合能力。通过对比和消融实验证明了方法在多模态情感识别任务中的有效性。 展开更多
关键词 情感识别 TRANSFORMER 注意力机制 多模态融合
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基于先验显著性信息的道路场景目标检测 被引量:2
16
作者 王钲棋 邵洁 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第21期251-257,共7页
在自动驾驶领域中,道路目标检测与识别是关键一环,直接关系到智能汽车的行车安全。在驾驶场景下目标种类多,大小差距大,导致卷积网络无法充分提取目标的位置信息,是道路场景检测准确率较低的主要原因,针对该问题,提出一种基于显著性信... 在自动驾驶领域中,道路目标检测与识别是关键一环,直接关系到智能汽车的行车安全。在驾驶场景下目标种类多,大小差距大,导致卷积网络无法充分提取目标的位置信息,是道路场景检测准确率较低的主要原因,针对该问题,提出一种基于显著性信息改进的Sa-YOLOV5s算法。利用改进的语义分割网络(SaNet)充分提取语义信息,获取显著性图像。将显著性图像与不同尺度的卷积层特征进行融合,增强背景与目标的辨别性。利用DIoU-NMS充分计算所有检测框的位置,进一步减少误检和漏检的情况。通过与BshapeNet+算法及DIDN算法进行对比实验,验证了该方法在Cityscapes数据集上检测性能优于BshapeNet+算法及DIDN算法,平均检测精度分别上升了0.024和0.072;检测实时性方面,推理速度为33 FPS,达到了实时检测24 FPS的标准。 展开更多
关键词 道路场景目标检测 显著性信息 YOLOV5
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基于局部放电信息融合的变压器状态监测与评估技术 被引量:1
17
作者 江相伟 叶尚兴 +3 位作者 陈博 朱浩 吴一庆 江友华 《仪表技术》 2023年第4期47-50,共4页
目前在研究变压器局部放电过程中,通常采用单一局部放电检测方式对变压器进行状态监测与评估。对于结构相对复杂的变压器,此类检测技术及算法存在误检、漏检等缺陷,造成变压器状态评估不合理、工程应用不佳等问题。提出了一种基于局部... 目前在研究变压器局部放电过程中,通常采用单一局部放电检测方式对变压器进行状态监测与评估。对于结构相对复杂的变压器,此类检测技术及算法存在误检、漏检等缺陷,造成变压器状态评估不合理、工程应用不佳等问题。提出了一种基于局部放电信息融合的变压器状态监测与评估策略,针对同一放电源通过超声波、特高频、高频3种局部放电检测方式的信息融合评估变压器的运行状态。为了克服主客观因素对评估结果的决定性影响,采用主观赋权和客观赋权的组合赋权方式得到综合权重,并运用可拓学中的物元分析法建立变压器状态评估模型和关联度矩阵,确定变压器运行状态所隶属的评价等级。实例计算表明,基于局部放电信息融合的方法能够减少评估过程中不确定性和主观性等问题,从而得到更为合理、客观的评估结果。 展开更多
关键词 变压器 局部放电 信息融合 状态监测 评估
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基于改进混合粒子群算法和匹配理论的无人机电力巡检卸载策略 被引量:1
18
作者 黄冬梅 徐琦 +1 位作者 孙锦中 胡安铎 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第7期2111-2116,共6页
无人机搭载深度神经网络进行自主电力巡检时由于受到设备本身计算能力、电池容量、深度神经网络计算负载的限制,无法独立处理巡检任务中产生的海量图像数据。为解决该问题,提出了一种基于改进混合粒子群算法和匹配理论的无人机电力巡检... 无人机搭载深度神经网络进行自主电力巡检时由于受到设备本身计算能力、电池容量、深度神经网络计算负载的限制,无法独立处理巡检任务中产生的海量图像数据。为解决该问题,提出了一种基于改进混合粒子群算法和匹配理论的无人机电力巡检卸载策略,该策略将系统成本最小化问题分解为深度神经网络计算任务协同分割和边缘服务器选择两个子问题。针对协同分割子问题,基于深度神经网络计算任务的执行流程提出了一种错时传输方法,通过改进混合粒子群算法求解多无人机任务协同分割层。针对边缘服务器选择子问题,定义无人机与边缘服务器各自偏好函数,根据偏好函数通过匹配理论建立两者间的稳定匹配,得到边缘服务器选择策略。仿真结果表明,与其他卸载策略相比,所提策略能有效降低无人机能耗和计算任务处理时延,促进边缘服务器负载均衡。 展开更多
关键词 改进混合粒子群算法 匹配理论 无人机巡检 边缘服务器
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融合区块链与合作博弈模型的微电网电力交易方法 被引量:1
19
作者 王少逸 朱武 《现代电子技术》 2023年第22期96-101,共6页
建立有效的微电网内部端对端电力交易机制可有效提高用户参与度,减少用户用电费用,促进分布式可再生能源就地消纳。针对用户参与端对端市场积极性不高的问题,文中建立一种基于区块链的微电网电力交易系统的总体构架,提出一种基于公理设... 建立有效的微电网内部端对端电力交易机制可有效提高用户参与度,减少用户用电费用,促进分布式可再生能源就地消纳。针对用户参与端对端市场积极性不高的问题,文中建立一种基于区块链的微电网电力交易系统的总体构架,提出一种基于公理设计的用户匹配模型。采用Shapley值法建立电力定价模型,根据用户的边际贡献进行利益分配,使得利益分配具有公平性与合理性。最后对算例进行仿真验证,结果表明,所设计的交易机制可有效实现用户之间的电力交易,能够在提升用户收益的同时保证利益分配的公平性。 展开更多
关键词 电力交易系统 微电网 区块链 合作博弈论 SHAPLEY值法 P2P网络 双边匹配
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基于多维缩放和KICIC的电力负荷聚类 被引量:1
20
作者 刘诗语 吴鸣 李睿哲 《科学技术与工程》 北大核心 2023年第3期1096-1103,共8页
电力负荷曲线聚类在电力大数据研究中有重要的应用。针对传统负荷聚类方法难以有效处理海量化的高维负荷数据,以及存在簇间样本模糊导致算法聚类质量不高、聚类效率低下等问题,提出一种结合多维缩放(multi-dimensional scaling,MDS)和... 电力负荷曲线聚类在电力大数据研究中有重要的应用。针对传统负荷聚类方法难以有效处理海量化的高维负荷数据,以及存在簇间样本模糊导致算法聚类质量不高、聚类效率低下等问题,提出一种结合多维缩放(multi-dimensional scaling,MDS)和一种新的集成簇间、簇内欧式距离的加权K-means方法(weighting k-means clustering approach by integrating intra-cluster and inter-cluster distances,KICIC)的聚类算法(MDS-KICIC)。该方法首先采用MDS算法对高维负荷数据进行数据降维处理,得到降维后的低维矩阵和归一化的特征值向量作为KICIC算法的输入矩阵和权重向量,KICIC通过在子空间内最大化簇中心与其他簇数据对象的距离来融合簇内和簇间的距离进行聚类,得到最终聚类结果。通过算例表明该方法运算时间短、聚类质量高,进一步提高了负荷曲线的聚类性能。 展开更多
关键词 负荷曲线聚类 多维缩放 特征加权 类间距离
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