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摘要:
低压配电网系统的不断升级和改造增加了电网中数据信息的复杂性,为了实时有效地处理获取的多源数据,提高计算速度和融合效率,对传统的神经网络进行改造,根据多项式插值和逼近理论提出一种Hermite正交基前向神经网络,并在此基础上搭建基于Hermite正交基前向神经网络的算法模型,最后在MapReduce框架下将算法并行化.通过仿真验证,发现所提模型对低压配电网多源数据的处理效率更高、计算速度更快、误差更小.因此,提出的基于Hermite正交基前向神经网络的低压配电网多源数据处理与融合模型能更好地满足低压配电网中对多源数据的实时处理要求.
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文献信息
篇名 基于Hermite网络的低压配电网多源数据处理与融合模型
来源期刊 电器与能效管理技术 学科
关键词 低压配电网 多源数据融合 Hermite神经网络 MapReduce
年,卷(期) 2021,(9) 所属期刊栏目 配网技术与系统|Distribution System Technology
研究方向 页码范围 100-106
页数 7页 分类号 TM744
字数 语种 中文
DOI 10.16628/j.cnki.2095-8188.2021.09.016
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
低压配电网
多源数据融合
Hermite神经网络
MapReduce
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电器与能效管理技术
半月刊
2095-8188
31-2099/TM
大16开
上海市武宁路505号
4-200
1959
chi
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