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一种基于深度自适应网络迁移的暂稳评估模型更新框架
1
作者
李楠
张帅
+1 位作者
胡禹先
隋想
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2024年第14期25-35,共11页
为解决电力系统的运行方式或拓扑结构变化后暂稳评估模型的适应性问题,常规的特征迁移学习方法主要侧重于拉近源域与目标域数据集间的条件分布或边缘分布的距离,却不能定量的评价这两种分布对于不同域之间的贡献,导致模型迁移性能不理...
为解决电力系统的运行方式或拓扑结构变化后暂稳评估模型的适应性问题,常规的特征迁移学习方法主要侧重于拉近源域与目标域数据集间的条件分布或边缘分布的距离,却不能定量的评价这两种分布对于不同域之间的贡献,导致模型迁移性能不理想。针对该问题,引入SENet注意力机制和动态分布自适应算法,构建了基于SEDDAN迁移的深度自适应网络暂稳评估模型更新框架,从特征提取和不同域间分布权重的动态调整两个层面进行改进,进一步提升了评估模型的迁移性能和自适应性。在IEEE 39和IEEE 140节点系统上进行测试,仿真结果表明所提模型在更新后的评估准确性、适应性和迁移性能方面有一定的优势。
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关键词
电力系统
评估
迁移学习
注意力机制
动态自适应分布
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职称材料
题名
一种基于深度自适应网络迁移的暂稳评估模型更新框架
1
作者
李楠
张帅
胡禹先
隋想
机构
现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室(东北电力大学)
东北电力大学电气工程学院
国家电网吉林省电力有限公司白城供电公司
南京南瑞继保电气有限公司
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2024年第14期25-35,共11页
基金
国家自然科学基金项目资助(61973072)。
文摘
为解决电力系统的运行方式或拓扑结构变化后暂稳评估模型的适应性问题,常规的特征迁移学习方法主要侧重于拉近源域与目标域数据集间的条件分布或边缘分布的距离,却不能定量的评价这两种分布对于不同域之间的贡献,导致模型迁移性能不理想。针对该问题,引入SENet注意力机制和动态分布自适应算法,构建了基于SEDDAN迁移的深度自适应网络暂稳评估模型更新框架,从特征提取和不同域间分布权重的动态调整两个层面进行改进,进一步提升了评估模型的迁移性能和自适应性。在IEEE 39和IEEE 140节点系统上进行测试,仿真结果表明所提模型在更新后的评估准确性、适应性和迁移性能方面有一定的优势。
关键词
电力系统
评估
迁移学习
注意力机制
动态自适应分布
Keywords
power system
assessment
transfer learning
attention mechanism
dynamic adaptive distribution
分类号
TM712 [电气工程—电力系统及自动化]
TP18 [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
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1
一种基于深度自适应网络迁移的暂稳评估模型更新框架
李楠
张帅
胡禹先
隋想
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2024
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