[发明专利]基于C-GAN迁移学习的IES不完备数据负荷预测方法及系统有效
申请号: | 201911372296.9 | 申请日: | 2019-12-27 |
公开(公告)号: | CN111191835B | 公开(公告)日: | 2023-06-23 |
发明(设计)人: | 陈刚;王印;单锦宁;白雪;王琛淇;李成伟;王雷;苏梦梦;黄博南 | 申请(专利权)人: | 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司;国家电网有限公司;国网辽宁省电力有限公司;东北大学 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06N3/0455;G06N3/084;G06N3/0475;G06N3/096;G06N3/048;G06F18/214 |
代理公司: | 锦州辽西专利事务所(普通合伙) 21225 | 代理人: | 李辉 |
地址: | 123000 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | 本发明提供一种基于C‑GAN迁移学习的IES不完备数据负荷预测方法及系统。首先采集原始样本数据并进行归一化处理,然后将归一化处理后的样本数据采用深度变分自编码网络提取样本特征,再将提取的样本特征输入到构建的第一个C‑GAN的生成器中,当生成器和判别器博弈达到纳什均衡时对不完备样本数据进行扩展,将扩展后的样本数据集输入到构建的第二个条件C‑GAN的生成器中,当生成器和判别器博弈达到纳什均衡时并行预测电、气、热负荷,基于C‑GAN的判别器对预测精度进行判断,并且在生成器和判别器博弈达到纳什均衡过程不断修正和提高综合能源负荷预测的预测精度,通过本发明提供的预测系统进行负荷预测,减少了网络训练所需的参数,同时缩短了预测时间。 | ||
搜索关键词: | 基于 gan 迁移 学习 ies 完备 数据 负荷 预测 方法 系统 | ||
【主权项】:
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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