一种基于贝叶斯网络的缺陷数据自动文摘分类方法

    公开(公告)号:CN106202274A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610506195.6

    申请日:2016-06-30

    IPC分类号: G06F17/30 G06F17/27 G06K9/62

    摘要: 一种基于贝叶斯网络的缺陷数据自动文摘分类方法,包括:a.对每条缺陷数据中缺陷表象、缺陷部位、缺陷描述、缺陷设备、缺陷原因各象限中的文本信息进行整合,将整合后的缺陷记录作为一个文本分析对象;利用中文分词系统对缺陷文本样本进行分词;b.利用贝叶斯分类算法,分别对缺陷样本数据进行设备名称、缺陷部位、缺陷类型三个分析维度的文摘分类,得到部分缺陷维度的分类类型;c.根据缺陷数据内部各维度之间的关联关系,利用已分类出的部分缺陷维度文摘构建缺陷文摘信息的贝叶斯网络模型,得到缺陷模型的学习规则;d.对实际缺陷数据进行自动文摘和分类处理,从而规范缺陷数据,为设备缺陷相关的分析应用提供基础数据。

    一种红外光图像和可见光图像的融合方法

    公开(公告)号:CN118710517A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410928576.8

    申请日:2024-07-11

    摘要: 本发明实施例公开了一种红外光图像和可见光图像的融合方法,包括:预先训练好一个用于根据输入的待融合红外光图像和待融合可见光图像,预测输出目标融合图像的融合网络模型,然后获取待融合红外光图像和待融合可见光图像,最后将待融合红外光图像和待融合可见光图像输入至预设融合网络模型中,得到目标融合图像,其中,预设融合网络模型在训练时的融合损失函数包括纹理细节损失函数和内容损失函数;实现了对红外光图像和可见光图像进行融合,以结合红外光图像在恶劣环境下的目标捕获能力和可见光图像的纹理细节捕获能力,从而获得既显著又详细的融合图像。

    一种附加阻尼系统、控制方法及锁相环

    公开(公告)号:CN116093968A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211548477.4

    申请日:2022-12-05

    摘要: 本申请实施例公开了附加阻尼系统、控制方法及锁相环,包括采集模块采集锁相环输出的角频率与额定角频率的偏量差;频率反差反馈通道模块给定附加阻尼系数;反馈模块将偏差量和附加阻尼系数反馈至电流矢量,得到无功电流,无功电流用于增强电压源换流器暂态同步稳定性。通过改变附加阻尼系数从而改变无功电流,使无功电流输入锁相环时消除静态误差,增大电压源换流器的等效阻尼,提升锁相环的稳定性,进而增强电压源换流器暂态同步稳定性,从而有效抑制或消除由弱网系统由于静态误差导致的稳定边界减小的问题,提升电力系统稳定性。

    能源跨境交易方法、电子设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115330485A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210959179.8

    申请日:2022-08-10

    IPC分类号: G06Q30/06 G06Q30/08 G06Q50/06

    摘要: 本申请属于能源交易技术领域,涉及一种能源跨境交易方法、电子设备及计算机可读存储介质。其中,能源跨境交易方法包括如下步骤:获取交易信息并发送至交易主体,交易信息用于使得交易主体明确交易模式信息及能源市场供需信息;获取交易主体的交易申报信息;基于交易申报信息和交易模式信息构建交易模型;获取交易主体根据能源市场供需信息反馈的竞价参数,将竞价参数输入交易模型中,确定交易主体的交易结果信息。因此,本申请能够使得各跨境交易主体能在交易之前明确交易规则,及买卖双方各自的交易需求,以便交易主体自行安排其交易策略,从而使买卖双方都在能源交易中将资源快速出清,减少能源不必要的浪费。

    电-气-氢耦合能源系统调度方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117669909A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311360383.9

    申请日:2023-10-19

    摘要: 本发明实施例公开了一种电‑气‑氢耦合能源系统调度方法,该方法包括:建立考虑混氢天然气网络中压缩因子变化的混氢天然气网络模型;采用以混氢天然气为燃料的燃气轮机,将混氢天然气站与电力系统、天然气系统耦合,建立电‑气‑氢耦合能源系统的约束条件;建立所述电‑气‑氢耦合能源系统的目标函数,所述目标函数以系统经济性最优为目标,涉及成本包括系统运行成本和设备运维成本,该模型考虑了混氢天然气网络中压缩因子的变化,综合混氢天然气供应链的各环节,将混氢天然气站与电力系统、天然气系统耦合,有效提升了系统的经济性、环保性与新能源消纳能力。