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摘要:
为提高配电网项目的定量管理能力,需要进行配电网项目关键指标智能化提取,提出一种基于神经网络训练(NLP)的配电网项目关键指标智能化提取模型.采用相关度匹配检测方法进行配电网项目关键指标的大数据重构,分析配电网项目关键指标大数据的数据结构特征,采用关联规则挖掘方法进行配电网项目关键指标数据的有用数据挖掘,结合NLP深度学习算法进行配电网项目关键指标特征提取过程中的自适应学习和误差补偿,系统自动通过指标管控模型,实现单位造价、铁塔比例、人力运距、负载率、供电半径、末端电压合格率、物资限价等关键指标的智能化验证和问题预警,结合大数据挖掘、物联网、智能感知、人工智能等技术,实现配电网项目关键指标智能化提取.仿真结果表明,采用该方法进行配电网项目关键指标智能化提取的准确性较高,数据挖掘的召回性较好,性能优越.
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文献信息
篇名 基于NLP方法的配电网项目关键指标智能化提取
来源期刊 自动化与仪器仪表 学科 工学
关键词 NLP 配电网项目 关键指标 特征提取 数据挖掘
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 理论创新
研究方向 页码范围 129-133
页数 5页 分类号 TM73
字数 语种 中文
DOI 10.14016/j.cnki.1001-9227.2019.04.129
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马立红 9 8 1.0 2.0
2 林强 5 3 1.0 1.0
3 覃丹 11 19 2.0 4.0
4 吕懿 8 3 1.0 1.0
5 邢少霞 3 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
NLP
配电网项目
关键指标
特征提取
数据挖掘
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
自动化与仪器仪表
月刊
1001-9227
50-1066/TP
大16开
重庆市渝北区人和杨柳路2号B区
78-8
1981
chi
出版文献量(篇)
9657
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37
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