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基于雙向GRNN與時(shí)間序列翻譯模型的非侵入式負(fù)荷分解算法

郭陸陽(yáng); 王守相; 陳海文; 楊海躍; 韓建振 天津大學(xué)智能電網(wǎng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 天津300072; 天津市電力系統(tǒng)仿真控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 天津300072; 國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司衡水供電分公司; 河北衡水053000
  • 雙向grnn
  • 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
  • 序列翻譯模型
  • seq2seq
  • 負(fù)荷分解

摘要:非侵入式負(fù)荷分解是用戶(hù)側(cè)精細(xì)化能量管理的關(guān)鍵技術(shù),為了提高算法分解準(zhǔn)確率與模型訓(xùn)練速度,提出了一種基于雙向GRNN與時(shí)間序列翻譯模型的非侵入式負(fù)荷分解算法。使用局部注意力機(jī)制對(duì)中間向量的傳遞過(guò)程進(jìn)行了優(yōu)化,在增加模型注意力的同時(shí)降低了算法的運(yùn)算量。使用集束搜索算法使解碼環(huán)節(jié)得到了更多的功率概率曲線(xiàn),實(shí)現(xiàn)了分解準(zhǔn)確率的提高。使用人工合成訓(xùn)練數(shù)據(jù)方法克服了數(shù)據(jù)集不平衡問(wèn)題,提高了算法的穩(wěn)定性。最后在REDD數(shù)據(jù)集上對(duì)文章所提算法進(jìn)行了驗(yàn)證,與其他先進(jìn)算法相比,所提出算法的準(zhǔn)確率具有較大幅度提高,并且與基于LSTM的算法相比,本算法的模型訓(xùn)練速度提高了40%以上。

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