发明公开
- 专利标题: 一种基于深度学习算法的变电站预选址方法
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申请号: CN201810609804.X申请日: 2018-06-13
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公开(公告)号: CN108876144A公开(公告)日: 2018-11-23
- 发明人: 冯亮 , 杨波 , 吴奎华 , 吴健 , 王耀雷 , 梁荣 , 綦陆杰 , 崔灿 , 杨扬 , 王洪伟 , 张晓磊 , 杜鹏 , 杨慎全 , 李昭 , 李凯 , 卢志鹏 , 赵韧 , 刘淑莉 , 庞怡君 , 刘钊 , 马润泽 , 韩畅 , 刘晟源 , 黄民翔 , 杨莉 , 林振智
- 申请人: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国网山东省电力公司 , 浙江大学
- 申请人地址: 山东省济南市槐荫区纬十路111号; ;
- 专利权人: 国网山东省电力公司经济技术研究院,国网山东省电力公司,浙江大学
- 当前专利权人: 国网山东省电力公司经济技术研究院,国网山东省电力公司,浙江大学
- 当前专利权人地址: 山东省济南市槐荫区纬十路111号; ;
- 代理机构: 杭州求是专利事务所有限公司
- 代理商 万尾甜; 韩介梅
- 主分类号: G06Q10/06
- IPC分类号: G06Q10/06 ; G06Q50/06 ; G06N3/04
摘要:
本发明公开了一种基于深度学习算法的变电站预选址方法,包括步骤:提取与选址原则相关的用地类型、地形、邻近变电站情况等待学习的特征;将训练数据和待预测数据的非图像特征标记在地理坐标上,按地理坐标和通道整理输入数据;将训练数据以及待预测数据输入卷积神经网络,设定参数进行预测,得到变电站的预选址结果。该变电站预选址方法,具有一定的可行性与有效性,加入地形特征与邻近变电站特征,可有效提升该基于CNN的变电站预选址模型在进行变电站预选址判断时的准确率。
公开/授权文献
- CN108876144B 一种基于深度学习算法的变电站预选址方法 公开/授权日:2021-08-17