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基于三元组孪生网络的窃电检测算法
被引量:
12
1
作者
高昂
郑建勇
+6 位作者
梅飞
沙浩源
裘星
解洋
李轩
郭梦蕾
李丹奇
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第11期3975-3985,共11页
窃电数据量的缺乏对窃电检测算法的辨识准确度造成了极大影响,因此该文提出在小样本条件下基于三元组孪生网络的窃电检测方法。利用格拉姆角场(gramianangular field,GAF)实现用电序列图像化,再使用三元组孪生网络提取用户用电数据中的...
窃电数据量的缺乏对窃电检测算法的辨识准确度造成了极大影响,因此该文提出在小样本条件下基于三元组孪生网络的窃电检测方法。利用格拉姆角场(gramianangular field,GAF)实现用电序列图像化,再使用三元组孪生网络提取用户用电数据中的特征向量,基于欧氏距离进行特征向量的相似度比对,实现窃电检测。由于三元组孪生网络不仅对训练样本本身的特征进行提取,还对同类样本间的相似性与非同类样本间的差异性进行了学习,提高了特征向量的聚类效果,拥有较高的轮廓系数(silhouette score)。算例结果验证了所提算法在小样本情况下的准确性和优越性。
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关键词
窃电检测
三元组孪生网络
格拉姆角场
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职称材料
题名
基于三元组孪生网络的窃电检测算法
被引量:
12
1
作者
高昂
郑建勇
梅飞
沙浩源
裘星
解洋
李轩
郭梦蕾
李丹奇
机构
东南大学电气工程学院
河海大学能源与电气学院
深圳供电局有限公司
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第11期3975-3985,共11页
基金
国家重点研发计划项目(2018YFB1500800)
智能电网保护和运行控制国家重点实验室项目(519054212)。
文摘
窃电数据量的缺乏对窃电检测算法的辨识准确度造成了极大影响,因此该文提出在小样本条件下基于三元组孪生网络的窃电检测方法。利用格拉姆角场(gramianangular field,GAF)实现用电序列图像化,再使用三元组孪生网络提取用户用电数据中的特征向量,基于欧氏距离进行特征向量的相似度比对,实现窃电检测。由于三元组孪生网络不仅对训练样本本身的特征进行提取,还对同类样本间的相似性与非同类样本间的差异性进行了学习,提高了特征向量的聚类效果,拥有较高的轮廓系数(silhouette score)。算例结果验证了所提算法在小样本情况下的准确性和优越性。
关键词
窃电检测
三元组孪生网络
格拉姆角场
Keywords
electricity theft detection
triplet network
gramian angular field
分类号
TM93 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于三元组孪生网络的窃电检测算法
高昂
郑建勇
梅飞
沙浩源
裘星
解洋
李轩
郭梦蕾
李丹奇
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2022
12
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