[发明专利]一种基于深度神经网络的对抗性能量分解方法有效
申请号: | 202110563911.5 | 申请日: | 2021-05-24 |
公开(公告)号: | CN113378655B | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
发明(设计)人: | 贾龙飞;李晶晶;杜哲凯 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;G06Q10/04;G06Q50/06 |
代理公司: | 四川鼎韬律师事务所 51332 | 代理人: | 温利平 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: |
本发明公开了一种基于深度神经网络的对抗性能量分解方法,将抗性学习的思想引入到NILM中,采用序列到点(Seq2Point)进行学习,将家庭能耗功率窗口序列y(t‑W/2:t+W/2)作为输入,预测电器的中点t的能耗功率。首先,通过端到端训练好N个电器特征生成器G |
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搜索关键词: | 一种 基于 深度 神经网络 对抗性 能量 分解 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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