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基于决策表-粗糙集理论的动态安全分析神经网络输入特征优选
被引量:
5
1
作者
严宇
刘天琪
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2004年第15期25-29,共5页
提出了一种动态安全分析神经网络输入特征的优选方法。该方法将决策表最优特征子集理论与粗糙集理论的元素离散化方法相结合,在保证较高精度的运行点分类和稳定裕度计算的基础上,从大维数的注入元中优选特征元作为神经网络输入特征,以...
提出了一种动态安全分析神经网络输入特征的优选方法。该方法将决策表最优特征子集理论与粗糙集理论的元素离散化方法相结合,在保证较高精度的运行点分类和稳定裕度计算的基础上,从大维数的注入元中优选特征元作为神经网络输入特征,以降低其输入特征的个数,较好地解决了神经网络动态安全域方法用于大系统所面临的“维灾难”问题。通过对电力系统分析综合程序(PSASP)中EPRI-36测试系统的仿真计算,验证了该方法的有效性。
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关键词
电力系统
动态安全分析
动态安全域
人工神经网络
决策表最优特征子集
粗糙集
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职称材料
题名
基于决策表-粗糙集理论的动态安全分析神经网络输入特征优选
被引量:
5
1
作者
严宇
刘天琪
机构
四川大学电气信息学院
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2004年第15期25-29,共5页
文摘
提出了一种动态安全分析神经网络输入特征的优选方法。该方法将决策表最优特征子集理论与粗糙集理论的元素离散化方法相结合,在保证较高精度的运行点分类和稳定裕度计算的基础上,从大维数的注入元中优选特征元作为神经网络输入特征,以降低其输入特征的个数,较好地解决了神经网络动态安全域方法用于大系统所面临的“维灾难”问题。通过对电力系统分析综合程序(PSASP)中EPRI-36测试系统的仿真计算,验证了该方法的有效性。
关键词
电力系统
动态安全分析
动态安全域
人工神经网络
决策表最优特征子集
粗糙集
Keywords
power system
dynamic security analysis (DSA)
dynamic security regions (DSR)
artificial neural network (ANN)
optimal feature subset of decision tables
rough-set
分类号
TM712 [电气工程—电力系统及自动化]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于决策表-粗糙集理论的动态安全分析神经网络输入特征优选
严宇
刘天琪
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2004
5
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