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毛亚明

作品数:1 被引量:2H指数:1
供职机构:国网浙江省电力公司衢州供电公司更多>>
相关领域:自动化与计算机技术电子电信更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇电子电信
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇低电压
  • 1篇电压
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇向量
  • 1篇向量机
  • 1篇聚类
  • 1篇K-MEAN...
  • 1篇大数据

机构

  • 1篇国网浙江省电...
  • 1篇国网浙江省电...
  • 1篇国网信通亿力...

作者

  • 1篇张宁
  • 1篇方建亮
  • 1篇郑建锋
  • 1篇毛井国
  • 1篇毛亚明

传媒

  • 1篇信息技术

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于大数据挖掘的低电压成因诊断方法被引量:2
2017年
配电网的"低电压"问题严重影响社会经济的发展和人民的生活,因此建立高效的电网低电压成因诊断模型,可以优化低电压投资方案、明确低电压投资方向并为低电压的治理提供决策支持。文中研究了基于大数据挖掘的电网低电压成因诊断方法。从电网低电压现象成因的实际情况出发,提出了一个较为完备的低电压诊断模型,模型执行流程主要包括聚类和分类两部分。首先,基于密度策略选择初始聚类中心,并利用DBI指标选择最优确定聚类个数,对K-means聚类算法进行改进。之后利用SVM对成因进行分类,并利用粒子群算法对核宽度参数和函数拟合误差进行优化筛选。算例仿真分析证明,该方法具有较高的可用性和良好的准确率,可以满足电力企业对于低电压诊断的需求。
毛亚明许元斌张宁方建亮黄文思毛井国谢颖捷郑建锋陆鑫
关键词:低电压大数据K-MEANS聚类支持向量机
共1页<1>
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