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改进迭代自组织数据分析法的不良数据辨识
被引量:
33
1
作者
孙国强
卫志农
周封伟
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2006年第11期162-166,共5页
针对迭代自组织数据分析技术A(iterative selforgani zing data analysis technique A-ISODATlA)对初始聚类中心敏感问题,提出将基于遗传算法的改进ISODATA方法用于电力系统不良数据辨识。该方法采用量测值的标准残差rN 和相邻采样时刻...
针对迭代自组织数据分析技术A(iterative selforgani zing data analysis technique A-ISODATlA)对初始聚类中心敏感问题,提出将基于遗传算法的改进ISODATA方法用于电力系统不良数据辨识。该方法采用量测值的标准残差rN 和相邻采样时刻量测值之差△z作为特征值,然后采用遗传算法形成初始分类矩阵,通过遗传操作进行迭代计算,实现量测数据的模糊聚类分析,最终根据隶属度的大小来辨识其是否属于不良数据。算例表明,该方法能最终获得全局最优解,从而进行准确的不良数据辨识,避免了初始聚类中心对分类结果的影响。
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关键词
遗传算法
ISODATA法
状态估计
不良数据
检测辨适
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题名
改进迭代自组织数据分析法的不良数据辨识
被引量:
33
1
作者
孙国强
卫志农
周封伟
机构
河海大学电气工程学院
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2006年第11期162-166,共5页
文摘
针对迭代自组织数据分析技术A(iterative selforgani zing data analysis technique A-ISODATlA)对初始聚类中心敏感问题,提出将基于遗传算法的改进ISODATA方法用于电力系统不良数据辨识。该方法采用量测值的标准残差rN 和相邻采样时刻量测值之差△z作为特征值,然后采用遗传算法形成初始分类矩阵,通过遗传操作进行迭代计算,实现量测数据的模糊聚类分析,最终根据隶属度的大小来辨识其是否属于不良数据。算例表明,该方法能最终获得全局最优解,从而进行准确的不良数据辨识,避免了初始聚类中心对分类结果的影响。
关键词
遗传算法
ISODATA法
状态估计
不良数据
检测辨适
Keywords
genetic algorithm
iterative self-organizing data analysis technique
state estimation
bad data
detection and identification
分类号
TM77 [电气工程—电力系统及自动化]
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作者
出处
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被引量
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1
改进迭代自组织数据分析法的不良数据辨识
孙国强
卫志农
周封伟
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2006
33
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