[发明专利]基于文本分类和图像识别的配网带电作业条件判别方法有效

专利信息
申请号: 201811470666.8 申请日: 2018-12-04
公开(公告)号: CN109614488B 公开(公告)日: 2022-12-02
发明(设计)人: 熊小萍;许爽;龙凤英;谭建成;田富瑞 申请(专利权)人: 广西大学
主分类号: G06F16/35 分类号: G06F16/35;G06F16/55;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/04;G06N3/08;G06Q50/06
代理公司: 广西南宁公平知识产权代理有限公司 45104 代理人: 杨立华
地址: 530004 广西壮族*** 国省代码: 广西;45
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摘要: 发明公开了一种基于文本分类和图像识别的配网带电作业条件判别方法,先从电网公司生产管理系统导出配电线路外部条件数据,生成配电线路带电作业外部条件判别文本数据库,再通过对配电线路现场拍照,生成线路设备图像数据库,对数据库进行预处理,然后搭建基于机器学习的中文文本自动分类模型和图像识别分类模型,将数据库分成训练集和测试集两大类,利用训练集分别对两个模型进行有监督的训练,利用测试集对训练好的模型进行测试;最后将新采集的数据输入到训练好的模型中,模型对每个判别条件特征进行识别并评分,根据总评分值对应评分等级判别该配电线路是否符合带电作业条件要求,为工作人员对是否能进行带电作业提供智能有效的决策依据。
搜索关键词: 基于 文本 分类 图像 识别 带电作业 条件 判别 方法
【主权项】:
1.基于文本分类和图像识别的配网带电作业条件判别方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.从电网公司生产管理系统导出配电线路外部条件数据,生成配电线路带电作业外部条件判别文本数据库;S2.在配电线路现场采集图片,形成线路设备条件数据,生成线路设备图像数据库;S3.对文本数据库和图像数据库进行预处理,包括:将线路外部条件和线路设备条件分别对应不同的分值生成条件分值表,条件分值表反映每种条件对应的分值,分值大小反映每种条件所占的比重;以矩阵或向量的形式对文本进行表示,对图像进行分割和提取得到具有不变性的特征表示;S4.搭建基于机器学习的中文文本自动分类模型和基于机器学习的图像识别分类模型;S5.将预处理后的文本数据库和图像数据库分成训练集和测试集两大类,利用训练集数据分别对搭建好的基于机器学习的中文文本自动分类模型和基于机器学习的图像识别分类模型进行有监督的训练,然后利用测试集数据测试训练好的模型识别的准确率,通过调整参数使模型对测试集中的数据识别的准确率达到90%以上;S6.对配电线路划分评分等级,将新采集数据导入训练好的模型中,模型识别带电作业判别条件特征并评分,根据总评分值对应评分等级判别该条件下是否满足带电作业条件要求。
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