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基于循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電能質(zhì)量擾動(dòng)識(shí)別

發(fā)布時(shí)間:2024-06-29 10:59
  針對(duì)電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)識(shí)別算法復(fù)雜、識(shí)別率低等問題,提出一種將長(zhǎng)短時(shí)記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)識(shí)別分類的新方法。首先在Tensorflow中搭建長(zhǎng)短時(shí)記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),建立電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)分類模型。其次利用分類模型對(duì)電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行有監(jiān)督學(xué)習(xí),提取擾動(dòng)信號(hào)的深層次特征,并將其連接到Softmax分類器輸出各擾動(dòng)信號(hào)的識(shí)別率。最后將電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)通過遞歸圖生成的二維軌跡圖像作為分類模型的輸入,通過訓(xùn)練模型實(shí)現(xiàn)擾動(dòng)信號(hào)的分類。仿真結(jié)果表明,該分類模型對(duì)電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)的一維和二維表示均有較好的分類準(zhǔn)確率,可以有效識(shí)別7種單一擾動(dòng)和6種復(fù)合擾動(dòng)信號(hào)。

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

圖1正常信號(hào)和擾動(dòng)信號(hào)的遞歸圖

圖1正常信號(hào)和擾動(dòng)信號(hào)的遞歸圖

-90-電力系統(tǒng)保護(hù)與控制(13)諧波+暫升+脈沖(14)諧波+波動(dòng)+振蕩圖1正常信號(hào)和擾動(dòng)信號(hào)的遞歸圖Fig.1Recursivegraphofnormalanddisturbancesignals2循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)2.1循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[20-26](Recurr....


圖1正常信號(hào)和擾動(dòng)信號(hào)的遞歸圖

圖1正常信號(hào)和擾動(dòng)信號(hào)的遞歸圖

-90-電力系統(tǒng)保護(hù)與控制(13)諧波+暫升+脈沖(14)諧波+波動(dòng)+振蕩圖1正常信號(hào)和擾動(dòng)信號(hào)的遞歸圖Fig.1Recursivegraphofnormalanddisturbancesignals2循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)2.1循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[20-26](Recurr....


圖2RNN結(jié)構(gòu)圖

圖2RNN結(jié)構(gòu)圖

-90-電力系統(tǒng)保護(hù)與控制(13)諧波+暫升+脈沖(14)諧波+波動(dòng)+振蕩圖1正常信號(hào)和擾動(dòng)信號(hào)的遞歸圖Fig.1Recursivegraphofnormalanddisturbancesignals2循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)2.1循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[20-26](Recurr....


圖4訓(xùn)練損失曲線

圖4訓(xùn)練損失曲線

個(gè)Epoch內(nèi)快速下降,此后曲線依舊呈緩慢下降趨勢(shì),最終穩(wěn)定在一個(gè)較低的數(shù)值;識(shí)別率則由一個(gè)較低的初始值迅速上升并保持在一個(gè)較高的數(shù)字。通過對(duì)比二者的分類效果可知,隨機(jī)噪聲的增強(qiáng)使得網(wǎng)絡(luò)的識(shí)別率有所下降,但網(wǎng)絡(luò)仍保持了較高的分類精度,說明本方法具有一定程度的抗噪能力。原始數(shù)據(jù)輸入....



本文編號(hào):3997522

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