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公开(公告)号:CN113869597A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111186909.7
申请日:2021-10-12
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种大数据环境下多维时序电力物资库存数据的自修正预测方法,涉及大数据、人工智能和信息系统技术领域,包括以下步骤:S1.多源多维数据的格式统一;S2.增量概率的转移矩阵与状态转移;S3.跨发展阶段的转移概率预测;S4.随机演化循环神经网络的训练与预测;本发明提供,对阶段内数据设计了电力物资属性状态转移模块,对跨阶段数据设计了随机演化循环神经网络,通过训练模型,使得随机演化循环神经网络可以跨域发展阶段对未来的电力物资需求量进行有效预测,并且由于全程计算皆为张量计算形式因此适合GPU进行高效的计算加速,解决了电网项目电力物资需求量预测中的精度、效率和可行性等方面的问题。
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公开(公告)号:CN114237208A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110926601.5
申请日:2021-08-12
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: G05D1/02
摘要: 本发明实施例涉及路径规划技术领域,具体提供了一种无人值守智能仓内自动路径导引方法及系统,所述方法应用融合定位技术的无人值守智能仓自动路径导引系统采用分散化的处理方式,降低了仓内定位系统的计算复杂度,提高了整体容错能力;相对于单一的室内定位方式,联合卡尔曼滤波的融合定位算法使全局状态估计的精度得以提高,同时主滤波器对子滤波器下一阶段初始值进行重新设置,使子滤波器对状态的估计精准度也得到提高。所述系统由一个主滤波器和两个子滤波器共同组成,在子滤波器中利用卡尔曼滤波算法分别进行时间更新以及量测更新,量测信息在子滤波器中并行处理,主滤波器利用滤波融合算法对子滤波器输出的定位信息进行融合。
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公开(公告)号:CN113869597B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111186909.7
申请日:2021-10-12
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种大数据环境下多维时序电力物资库存数据的自修正预测方法,涉及大数据、人工智能和信息系统技术领域,包括以下步骤:S1.多源多维数据的格式统一;S2.增量概率的转移矩阵与状态转移;S3.跨发展阶段的转移概率预测;S4.随机演化循环神经网络的训练与预测;本发明提供,对阶段内数据设计了电力物资属性状态转移模块,对跨阶段数据设计了随机演化循环神经网络,通过训练模型,使得随机演化循环神经网络可以跨域发展阶段对未来的电力物资需求量进行有效预测,并且由于全程计算皆为张量计算形式因此适合GPU进行高效的计算加速,解决了电网项目电力物资需求量预测中的精度、效率和可行性等方面的问题。
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公开(公告)号:CN113920154A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110994400.9
申请日:2021-08-27
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明公开了一种基于多特征融合的粒子滤波人脸跟踪方法,包括:构建自适应选取颜色直方图模型及视觉跟踪状态模型;构建基于颜色和边缘方向特征的视觉跟踪观测模型,得到k‑1时刻第i个粒子状态到k时刻第i个粒子状态动态模型方程;构建多源信息融合模型,得到k时刻系统状态向量Xk总的观测方程;计算目标区域的颜色直方图和纹理方向直方图;对粒子滤波器进行初始化,进行重采样操作;对粒子组通过动态模型方程作进一步预测,得到新的粒子组根据观测值进行权值更新,利用得到的观测方程计算粒子的权值然后进行归一化得到粒子权值输出目标状态的均值估计;具有鲁棒性高,可以克服旋转或改变姿态、背景混淆及光照变化对目标跟踪的影响的优点。
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公开(公告)号:CN116723004A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310577577.8
申请日:2023-05-22
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明公开了一种电力检测数据的混合加密方法和系统及介质;根据电力检测数据的一个或多个选定字段得到加密密钥编码c;将电力检测数据分解成设定格式的多个子串;根据加密密钥编码c对所述设定格式的多个子串采用加密算法进行加密得到多个加密子串;根据所述多个加密子串和所述选定字段得到加密后的电力检测数据。利用本发明所述方法和系统,有效地提高电力检测数据的上下链的安全性,同时还提高了电力检测数据共享的安全性,推动了电力检测数据的安全共享,提升了质检数据的社会公信力。
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公开(公告)号:CN116124618A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310086601.8
申请日:2023-01-17
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明属于材料检测技术领域,公开了一种模拟工况下材料力学性能检测的方法,通过在做力学性能试验时加入严苛的环境模拟因素并多次调整环境参数,较准确地模拟了材料在真实环境中多年累积的老化效果,解决了本领域技术人员所担心的模拟不准及偶然性问题,使得力学性能测试的结果更具有实际参考价值。本发明还提供了一套装置去实现上述方法,以及一套非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用该程序来执行前述方法,适于在材料检测行业推广使用。
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公开(公告)号:CN115545104A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211209980.7
申请日:2022-09-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: G06K9/62
摘要: 本发明提供了一种基于函数型数据分析的KPI异常检测方法、系统及介质,包括以下步骤:将离散的原始KPI时序数据拟合为动态函数曲线;提取所述动态函数曲线的特征;将提取的所述动态函数曲线的特征输入分类模型,基于所述分类模型对所述特征进行异常识别;获取所述分类模型输出的原始KPI时序数据是否异常的识别结果。为了解决现有技术KPI异常检测方法检测精度不高、效率低且无法应用于多场景或多维异常检测的问题,本发明将原始的KPI数据转换为动态函数曲线,将原始数据转换为函数型数据进行分析,具有更强的普适性,减少运维样本数据采集与清洗工作量,有效提高检测精度和检测效率。
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公开(公告)号:CN112363102B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202011138045.7
申请日:2020-10-22
摘要: 本发明提供一种基于三端口网络的互感器电压系数测量系统和方法。所述系统和方法将两个变比与待测标准电压互感器相同的双级电压互感器串联后,再与一个隔离电压互感器组成三端口网络,并通过所述三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器的二次绕组的不同接线方式,采用递推法计算互感器电压系数,所述系统和方法基于双级互感器误差线性好的特点,采用双级电压互感器串联形成三端口网络,并基于三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器二次绕组的不同接线方式,测量过程中采用新的迭代算法,通过新的电压系数表达式计算互感器电压系数,将屏蔽泄漏和邻近干扰的影响消除,提升了电压系数测量的准确度水平。
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公开(公告)号:CN112363102A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011138045.7
申请日:2020-10-22
摘要: 本发明提供一种基于三端口网络的互感器电压系数测量系统和方法。所述系统和方法将两个变比与待测标准电压互感器相同的双级电压互感器串联后,再与一个隔离电压互感器组成三端口网络,并通过所述三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器的二次绕组的不同接线方式,采用递推法计算互感器电压系数,所述系统和方法基于双级互感器误差线性好的特点,采用双级电压互感器串联形成三端口网络,并基于三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器二次绕组的不同接线方式,测量过程中采用新的迭代算法,通过新的电压系数表达式计算互感器电压系数,将屏蔽泄漏和邻近干扰的影响消除,提升了电压系数测量的准确度水平。
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公开(公告)号:CN112540564B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201911029918.8
申请日:2019-10-25
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种配电变压器的接线系统及接线方法,所述接线系统包括图像采集模块、接线模块以及控制模块等,其控制模块利用所述图像采集模块采集的图像控制所述接线模块工作,实现了配电变压器接线的自动化,大大提高了配电变压器的接线效率。而且,其通过3D扫描仪和图像处理控制单元实现了配电变压器接线端子的初始旋转定位和二次定位,提高了接线的准确性。
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