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Interfacial thermal contact model for consolidation of multilayered saturated soils subjected to time-dependent heating and loading
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作者 TANG Ke-jie WEN Min-jie +4 位作者 TU Yuan WU Wen-bing XIE Jia-hao LIU Kai-fu WU Da-zhi 《Journal of Central South University》 2025年第6期2239-2255,共17页
Heat transfers at the interface of adjacent saturated soil primarily through the soil particles and the water in the voids.The presence of water induces the contraction of heat flow lines at the interface,leading to t... Heat transfers at the interface of adjacent saturated soil primarily through the soil particles and the water in the voids.The presence of water induces the contraction of heat flow lines at the interface,leading to the emergence of the thermal contact resistance effect.In this paper,four thermal contact models were developed to predict the thermal contact resistance at the interface of multilayered saturated soils.Based on the theory of thermal-hydro-mechanical coupling,semi-analytical solutions of thermal consolidation subjected to time-dependent heating and loading were obtained by employing Laplace transform and its inverse transformation.Thermal consolidation characteristics of multilayered saturated soils under four different thermal contact models were discussed,and the effects of thermal resistance coefficient,partition thermal contact coefficient,and temperature amplitude on the thermal consolidation process were investigated.The outcomes indicate that the general thermal contact model results in the most pronounced thermal gradient at the interface,which can be degenerated to the other three thermal contact models.The perfect thermal contact model overestimates the deformation of the saturated soil during the thermal consolidation.Moreover,the effect of temperature on consolidation properties decreases gradually with increasing interfacial contact thermal resistance. 展开更多
关键词 multilayered saturated soils thermal consolidation thermal contact resistance time-dependent loading Laplace transform
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基于STGCN-Transformer的短期电力净负荷预测
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作者 孟伟 俞斌 +3 位作者 白隆 徐婕 顾晋豪 郭锋 《中国测试》 北大核心 2025年第6期160-169,共10页
智能电网的发展认识到短期电力净负荷预测对综合能源系统(integrated energy system,IES)的重要性。净负荷预测代表用电负荷与安装的可再生能源之间的差异,是能量管理和优化调度的基础。为解决IES波动性大,传统统计模型预测精较差的问题... 智能电网的发展认识到短期电力净负荷预测对综合能源系统(integrated energy system,IES)的重要性。净负荷预测代表用电负荷与安装的可再生能源之间的差异,是能量管理和优化调度的基础。为解决IES波动性大,传统统计模型预测精较差的问题,该文提出一种基于时空图卷积网络(spatial temporal graph convolutional networks,STGCN)和Transformer相结合的综合能源系统短期负荷预测模型。首先,利用STGCN作为输入嵌入层对多元输入序列进行编码,填补Transformer中没有充分考虑相关信息的空白。然后,利用Transformer中的自注意机制捕获序列数据的时间依赖性。最后,利用前馈神经网络输出预测负荷值。以浙江省某地区电力数据集为例,与其他4种预测模型相比较平均绝对百分比误差均在5%以内,结果表明该文模型具有较高的预测精度和稳定性。 展开更多
关键词 时空图卷积网络 transformER 多头注意力机制 短期净负荷预测
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危化品车辆装卸载过程识别的Transformer-RNN模型 被引量:2
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作者 李晓辉 孙子文 《传感技术学报》 北大核心 2025年第2期272-278,共7页
针对危化品运输过程的偷倒、漏倒问题导致的安全事故,构建Transformer-RNN模型,对运输过程中的运行、装载、卸载三种状态进行识别。首先获取通过安装了传感器的车辆传回的速度、载重、原始AD值等实时数据,通过差分提取速度差、载重差、... 针对危化品运输过程的偷倒、漏倒问题导致的安全事故,构建Transformer-RNN模型,对运输过程中的运行、装载、卸载三种状态进行识别。首先获取通过安装了传感器的车辆传回的速度、载重、原始AD值等实时数据,通过差分提取速度差、载重差、方向差等特征;其次构建融合Transformer和RNN的分类模型,通过Transformer完成对输入的表征学习,RNN进行学习,自注意力机制突出关键特征;最后由全连接网络输出分类结果。实验结果表明,所构建的模型在危化品车运输过程识别中的准确率、查准率、查全率和F1值均优于现有模型。 展开更多
关键词 车辆装卸载识别 transformer模型 循环神经网络 自注意力机制 时间序列
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一种基于Transformer多特征融合的短期负荷预测方法 被引量:1
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作者 张帅 刘文霞 +3 位作者 唐浩洋 马英杰 万海洋 鲁宇 《华北电力大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期68-75,83,共9页
电力负荷的变化不仅具有潜在周期性特征,外部气象等因素对负荷变化同样具有较大的影响,为提高负荷预测精度,提出一种基于Transformer-CNN融合内部周期性特征和外部气象特征的短期负荷预测方法。首先,采用奇异谱分析(Singular Spectrum A... 电力负荷的变化不仅具有潜在周期性特征,外部气象等因素对负荷变化同样具有较大的影响,为提高负荷预测精度,提出一种基于Transformer-CNN融合内部周期性特征和外部气象特征的短期负荷预测方法。首先,采用奇异谱分析(Singular Spectrum Analysis,SSA)对历史负荷序列进行周期性重构,采用快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)提取典型序列周期,同时采用改进的灰色关联度法计算外部多种气象因素与历史负荷关联度,提取负荷内部7种周期性特征和外部4种气象特征,建立特征集;其次,设计一种多特征融合神经网络,基于CNN的多特征融合网络捕获特征集中潜藏特征与隐藏信息,基于Transformer的时序网络捕获历史负荷数据的时变特性,最终经隐式特征融合网络实现网络融合和短期负荷预测。实验结果表明,提取负荷内外双重特征能够有效提高模型预测精度,对节假日等特殊日期负荷预测的精度提高尤为明显。 展开更多
关键词 短期负荷预测 特征融合 气象因素 transformER 自注意力机制
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基于WTT-iTransformer时序预测的容器群伸缩策略研究
5
作者 陈奇超 叶楠 曹炳尧 《电子测量技术》 北大核心 2025年第12期88-98,共11页
Kubernetes默认的HPA策略因其特有的响应性机制而存在扩缩容滞后的局限。为了提高资源的响应性能和资源利用率,本文引入了基于时序资源负载预测的弹性伸缩策略,预测部分创新得提出了WTT-iTransformer模型对集群资源进行预测。已知iTrans... Kubernetes默认的HPA策略因其特有的响应性机制而存在扩缩容滞后的局限。为了提高资源的响应性能和资源利用率,本文引入了基于时序资源负载预测的弹性伸缩策略,预测部分创新得提出了WTT-iTransformer模型对集群资源进行预测。已知iTransformer不仅在长期序列预测表现优异,还可通过变量序列作为token嵌入获取了多变量间的关联性。本文通过增加了小波变换卷积层WTConv2d和多尺度时间卷积网络的WTT-iTransformer模型可以更精确地从时、频域两方面提取资源时间序列的长期特征与依赖关系,更符合容器使用特征的预测。基于该模型的负载变化预测,能够实现高、低流量发生的初期进行快速扩缩容,以解决反应滞后和资源利用率低的问题。实验结果表明,WTT-iTransformer在训练过程中表现出更好的稳定性和更低的训练误差,能够较为准确地预测集群负载的变化趋势,改进的弹性伸缩策略与Kubernetes传统的HPA相比更加智能、稳定,在负载特征明显、突发性负载较多的场景展现出显著提升,具有广泛的应用潜力。 展开更多
关键词 Kubernetes 时序预测模型WTT-itransformer 负载预测 混合弹性伸缩策略 小波变换卷积 时间卷积网络 itransformer模型
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基于生成对抗Transformer的电力负荷数据异常检测 被引量:13
6
作者 陆旦宏 范文尧 +3 位作者 杨婷 倪敏珏 李思琦 朱晓 《电力工程技术》 北大核心 2024年第1期157-164,共8页
电力负荷异常数据将给电力系统规划、负荷预测以及用能分析等带来较大的负面影响,因此亟须对负荷数据异常进行检测与识别。首先,针对电力负荷数据异常分类、原因及其特征开展分析。其次,改进传统Transformer编码器结构,采用多头注意力... 电力负荷异常数据将给电力系统规划、负荷预测以及用能分析等带来较大的负面影响,因此亟须对负荷数据异常进行检测与识别。首先,针对电力负荷数据异常分类、原因及其特征开展分析。其次,改进传统Transformer编码器结构,采用多头注意力层代替掩码多头注意力层,同时移除前馈网络,以提高模型对负荷时序序列的全局注意力。基于生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)生成器与判别器的博弈结构,提出一种改进的GAN-Transformer模型,以更好地捕捉趋势性特征并加速模型收敛。然后,引入多阶段映射与训练方法,综合焦点分数打分机制,通过分阶段负荷序列重构帮助模型更好地提取负荷数据异常特征。最后,算例分析结果表明,GAN-Transformer模型在负荷数据异常检测精确率、召回率、F_(1)值以及训练时间方面均具有更优的性能,验证了所提方法的有效性和优越性。文中研究工作为基于深度学习进一步实现电力负荷数据异常分类与数据修复提供了有益参考。 展开更多
关键词 电力负荷数据 数据异常检测 生成对抗网络(GAN)-transformer 多阶段训练与映射 焦点分数 序列重构
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基于变量选择与Transformer模型的中长期电力负荷预测方法 被引量:11
7
作者 黄文琦 梁凌宇 +3 位作者 王鑫 赵翔宇 宗珂 孙凌云 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期483-491,500,共10页
准确且有效的负荷预测对于电力系统的实时运行和调度非常重要。提出了一种融合变量选择与稀疏Transformer模型的预测方法,将静态变量和时序变量作为输入,充分发挥静态变量在全局时间范围内的信息增强作用,基于门控机制设计变量分权组件... 准确且有效的负荷预测对于电力系统的实时运行和调度非常重要。提出了一种融合变量选择与稀疏Transformer模型的预测方法,将静态变量和时序变量作为输入,充分发挥静态变量在全局时间范围内的信息增强作用,基于门控机制设计变量分权组件,根据变量与预测结果的相关性,赋予变量不同的权重。设计了双层编码结构,进行时序特征提取,对注意力进行稀疏处理,通过多变量输入对未来时刻负荷进行预测。基于真实电力负荷数据的实验表明,本文模型能够提高中长期负荷预测精度和效率。 展开更多
关键词 电力时序数据 transformER 中长期负荷预测 多变量 变量选择
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基于多尺度时空图卷积网络与Transformer融合的多节点短期电力负荷预测方法 被引量:13
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作者 孟衡 张涛 +3 位作者 王金 张晋源 李达 时光蕤 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期4297-4305,I0113-I0117,I0112,共15页
深度学习的发展为处理电力系统中海量的负荷数据提供了良好的基础。然而,现有的负荷预测方法大多采用历史负荷序列的时间相关性构建模型,没有同时考虑相邻节点之间存在的空间耦合特性和外部因素的影响。由于图卷积神经网络在挖掘电力系... 深度学习的发展为处理电力系统中海量的负荷数据提供了良好的基础。然而,现有的负荷预测方法大多采用历史负荷序列的时间相关性构建模型,没有同时考虑相邻节点之间存在的空间耦合特性和外部因素的影响。由于图卷积神经网络在挖掘电力系统拓扑结构中的空间特征上具有巨大潜力,因此,该文提出一种基于属性增强的多尺度时空图卷积神经网络与Transformer融合的电力系统多节点负荷预测方法。首先,将外部因素建模为动态属性和静态属性,设计属性增强单元对这些因素进行编码,并利用快速最大互信息系数量化各节点负荷的动态耦合信息。其次,采用多尺度时空图卷积网络挖掘节点间的短期时空特征,同时采用Transformer补充挖掘各节点负荷的长期时域特征。最后,使用门控融合层对两个模型进行融合。在纽约公开负荷数据集上的实验结果表明,所提方法能够充分挖掘多节点负荷数据中的时空耦合特性,具有更高的预测精度和稳定性。 展开更多
关键词 多节点负荷预测 多尺度时空图卷积神经网络 属性增强 transformER
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Design of Non-contact On-load Automatic Regulating Voltage Transformer 被引量:5
9
作者 Zhao Qi 《Journal of Northeast Agricultural University(English Edition)》 CAS 2015年第3期91-96,共6页
At present, an automatic-mechanic contact tap-changer is widely used in power system, but it can not frequently operate. In addition, arc will occur when the switch changes. In order to solve these two problems, this ... At present, an automatic-mechanic contact tap-changer is widely used in power system, but it can not frequently operate. In addition, arc will occur when the switch changes. In order to solve these two problems, this paper presented an automatic on-load voltage-regulating distributing transformer which employed non-contact solid-state relay as tap-changer, and mainly introduced its structure, basic principal, design method of each key link and experimental results. Laboratory simulation experiments informed that the scheme was feasible. It was a smooth and effective experiment device, which was practical in application. 展开更多
关键词 solid-state relay on-load tap-changer NON-CONTACT distributing transformer design
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基于SF-Transformer的智能教育平台短期电力负荷预测研究 被引量:3
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作者 冯艳丽 周宇 +2 位作者 黄福兴 万俊岭 袁培森 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期173-182,共10页
建设智能教育平台是推动教育智能化的一个重要过程,但智能教育平台依赖的人工智能模型在训练过程中会消耗大量电力,因此,开展短期电力负荷预测对建设智能教育平台具有重要意义.针对在考虑多个属性开展短期电力负荷预测时,由于部分属性... 建设智能教育平台是推动教育智能化的一个重要过程,但智能教育平台依赖的人工智能模型在训练过程中会消耗大量电力,因此,开展短期电力负荷预测对建设智能教育平台具有重要意义.针对在考虑多个属性开展短期电力负荷预测时,由于部分属性与电力负荷数据的相关性不强并且Transformer无法捕捉电力负荷数据的时间相关性,而导致电力负荷预测不够准确的问题,基于SR(Székely and Rizzo)距离相关系数、融合时间定位编码和Transformer,提出了一种短期电力负荷预测模型SF-Transformer.SF-Transformer通过SR距离相关系数对影响电力负荷数据的属性进行筛选,选择与电力负荷数据之间SR距离相关系数较大的属性.SF-Transformer采用一种全局时间编码与局部位置编码相结合的融合时间定位编码,有助于模型全面获取电力负荷数据的时间定位信息.在数据集上开展了实验,实验结果表明SF-Transformer与其他模型相比,在两种时长上进行电力负荷预测具有更低的均方根误差和平均绝对误差. 展开更多
关键词 智能教育平台 短期电力负荷预测 SR距离相关系数 融合时间定位编码 transformER
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考虑综合需求响应的Transformer-图神经网络综合能源系统多元负荷短期预测 被引量:9
11
作者 李云松 张智晟 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第19期6119-6128,共10页
为提高在需求响应情境下,综合能源系统的多元负荷短期预测精度,基于消费者心理学、响应不确定性原理、耦合响应原理,构建了考虑综合需求响应的Transformer-图神经网络(Trans-GNN)预测模型。通过响应不确定性随电价差产生的变化规律和消... 为提高在需求响应情境下,综合能源系统的多元负荷短期预测精度,基于消费者心理学、响应不确定性原理、耦合响应原理,构建了考虑综合需求响应的Transformer-图神经网络(Trans-GNN)预测模型。通过响应不确定性随电价差产生的变化规律和消费者心理学原理,量化在不同概率条件下的电力需求响应结果。通过耦合响应原理,求解包含冷、热耦合响应的综合需求响应信号,最终利用注意力机制将综合需求响应信号引入Trans-GNN预测模型,提高网络模型在需求响应情境下的多元负荷预测能力。算例分析结果表明,该模型能有效地提高预测精度,为计及综合需求响应的多元负荷预测研究提供了一定的理论基础。 展开更多
关键词 综合能源系统 综合需求响应 耦合响应 图神经网络 transformer模型 多元负荷短期预测
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面向用电负荷分解的特征融合与Transformer模型 被引量:3
12
作者 王丹宇 刘君 +1 位作者 周亚同 何静飞 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期129-136,共8页
针对目前非侵入式负荷分解中存在的特征提取不充分、分解精度较低等问题,本文提出了一种基于特征融合与Transformer的负荷分解模型MulTrm。首先使用滑动窗口法对负荷数据进行处理,增加训练样本数量;接着采用多个不同尺寸的卷积块提取总... 针对目前非侵入式负荷分解中存在的特征提取不充分、分解精度较低等问题,本文提出了一种基于特征融合与Transformer的负荷分解模型MulTrm。首先使用滑动窗口法对负荷数据进行处理,增加训练样本数量;接着采用多个不同尺寸的卷积块提取总负荷功率值的多尺度特征并进行融合,同时结合总负荷序列中的位置特征,以获取更加丰富的特征信息;然后通过Transformer中的多头自注意力机制扩大感受野,以更好地捕获用电负荷序列中蕴含的长距离依赖关系,从而提高模型的分解精度;最后通过反卷积层和全连接层将特征映射为电器负荷序列,实现负荷分解。通过在REDD数据集和UK-DALE数据集上进行实验,验证了MulTrm模型的有效性。 展开更多
关键词 非侵入式负荷分解 滑动窗口 特征融合 transformer模型 多头自注意力
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基于域对抗迁移网络的短期电力负荷预测方法
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作者 缪希仁 刘煜寒 +4 位作者 王铭海 江灏 陈静 林蔚青 陈熙 《电网技术》 北大核心 2025年第9期3745-3755,I0071,共12页
基于数据驱动的方法已广泛应用于电力负荷预测领域,以提升预测精度。然而,当售电公司接入新用户时,由于缺乏用户历史用电数据,常规数据驱动方法的适用性会受到一定限制。为解决这一问题,文章提出了一种基于域对抗迁移网络(domain advers... 基于数据驱动的方法已广泛应用于电力负荷预测领域,以提升预测精度。然而,当售电公司接入新用户时,由于缺乏用户历史用电数据,常规数据驱动方法的适用性会受到一定限制。为解决这一问题,文章提出了一种基于域对抗迁移网络(domain adversarial transfer network,DATN)的短期电力负荷预测方法。该模型利用Transformer模型作为特征提取器,以捕捉负荷数据中的动态特征和时间依赖性。随后,负荷预测器基于这些特征精准预测未来的负荷情况。通过域判别器与特征提取器的对抗学习,确保模型能够学习到深层域不变特征,同时结合多核最大均值差异(multi-kernel maximum mean discrepancy,MK-MMD)和相关性对齐(correlation alignment,CORAL)进一步减小源域与目标域数据的分布差异。所提模型在南方某省工业用户的用电数据上进行了验证,实验结果表明,在小样本场景下,该方法具备较好的预测精度和场景适应性。 展开更多
关键词 短期负荷预测 迁移学习 transformer模型 领域自适应
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粤港澳大湾区“三生空间”转型对旅游业碳排放环境负荷的影响研究 被引量:1
14
作者 毕斗斗 张宇嘉 贾振立 《生态经济》 北大核心 2025年第4期148-158,共11页
基于2000—2020年土地利用数据与2000—2019年旅游业数据,运用土地利用转移矩阵及土地城镇化水平,分析粤港澳大湾区“三生空间”转型及旅游业碳排放环境负荷的时空演化特征,探究粤港澳大湾区“三生空间”转型对旅游业碳排放环境负荷影... 基于2000—2020年土地利用数据与2000—2019年旅游业数据,运用土地利用转移矩阵及土地城镇化水平,分析粤港澳大湾区“三生空间”转型及旅游业碳排放环境负荷的时空演化特征,探究粤港澳大湾区“三生空间”转型对旅游业碳排放环境负荷影响。研究结果表明:(1)“三生空间”转型显著,生产、生活空间扩张伴随生态空间萎缩。(2)旅游业碳排放环境负荷长期高位,距碳中和目标差距明显,但已显现下降趋势。(3)“三生空间”转型对旅游业碳排放环境负荷呈增负与减负双模式,农业生产空间向水域及林地生态空间转化减负效果最突出。土地城镇化水平与旅游业碳排放环境负荷的环境库兹涅茨曲线(environmental Kuznets curve,EKC)整体呈“U”型曲线,但城市间存在“U”型、倒“U”型及“L”型分异特征;土地城镇化与旅游业碳排放负荷持续强脱钩且呈现显著空间关联性。 展开更多
关键词 粤港澳大湾区 “三生空间”转型 旅游业碳排放环境负荷
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励磁涌流对换流变压器饱和保护动作特性的影响及对策
15
作者 翁汉琍 邓邦汇 +3 位作者 周照坤 陈实 孔祥平 李振兴 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第14期173-180,共8页
饱和保护可以防止直流偏磁对换流变压器造成危害。饱和保护在无直流偏磁工况下不应动作,但工程现场曾多次出现在换流变压器空载合闸过程中饱和保护误动的情况。针对该问题,文中对换流变压器空载合闸以及空载合闸伴随直流偏磁工况下,励... 饱和保护可以防止直流偏磁对换流变压器造成危害。饱和保护在无直流偏磁工况下不应动作,但工程现场曾多次出现在换流变压器空载合闸过程中饱和保护误动的情况。针对该问题,文中对换流变压器空载合闸以及空载合闸伴随直流偏磁工况下,励磁涌流和中性线电流特征进行分析,揭示饱和保护误动作和提前动作的原因。利用单纯励磁涌流和涌流叠加直流偏磁工况下换流变压器电流衰减特征差异,构造修正系数,对饱和保护判别用的中性线电流进行修正,以区分涌流和直流偏磁对中性线电流的影响,提升保护可靠性。仿真验证结果表明,所提方法能有效防止换流变压器空载合闸期间饱和保护的误动作和提前动作。 展开更多
关键词 变压器 饱和保护 励磁涌流 直流偏磁 空载合闸 波形拟合
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基于预充磁原理的三相变压器励磁涌流抑制
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作者 武玉才 刘艳泽 +5 位作者 谭曜昆 张绍久 姜毅 黄晨辉 李英锋 张志明 《电机与控制学报》 北大核心 2025年第6期12-21,共10页
励磁涌流不仅会导致变压器差动保护误动,还可能致使临近的正常工作变压器、电动机等设备跳闸,对励磁涌流进行有效抑制意义重大。首先推导变压器空载合闸过程中铁心主磁通的表达式,发现铁心剩磁一定程度上影响磁通表达式中的自由分量幅值... 励磁涌流不仅会导致变压器差动保护误动,还可能致使临近的正常工作变压器、电动机等设备跳闸,对励磁涌流进行有效抑制意义重大。首先推导变压器空载合闸过程中铁心主磁通的表达式,发现铁心剩磁一定程度上影响磁通表达式中的自由分量幅值,当剩磁的大小和方向合适时,可以完全消除磁通的自由分量,从而将空载合闸时励磁涌流降至0。随后在一台500 kV三相双绕组变压器组上完成仿真验证,并在一台15 kVA三相自耦变压器组上完成实验验证,证明空载合闸时铁心预充磁可以显著降低变压器的励磁涌流。该方法不仅有助于防止差动保护误动,还可以大幅降低临近设备的跳闸风险。 展开更多
关键词 三相变压器 空载合闸 励磁涌流 剩磁 充磁
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基于动态多尺度与双重注意力的短期电力负荷预测
17
作者 朱莉 高靖凯 +1 位作者 朱春强 邓凡 《计算机工程》 北大核心 2025年第10期369-380,共12页
短期电力负荷预测在电力系统的优化调度和安全运行中具有至关重要的作用。电力负荷数据具有多周期特性,在不同时间尺度上表现出不同的模式和趋势,准确提取尺度大小有助于识别和分离这些特征。目前方法通过使用一个或一组固定的patch长... 短期电力负荷预测在电力系统的优化调度和安全运行中具有至关重要的作用。电力负荷数据具有多周期特性,在不同时间尺度上表现出不同的模式和趋势,准确提取尺度大小有助于识别和分离这些特征。目前方法通过使用一个或一组固定的patch长度作为步长,将称之为patches的片段来编码时间序列,但其无法适应现实世界负荷序列数据的复杂的动态变化。为此,提出一种基于动态多尺度与双重注意力的预测模型(MDAT)。首先,利用逐次变分模态分解(SVMD)分离负荷序列不同的时间模式,通过快速傅里叶变换(FFT)提取出每个模式的显著周期。其次,根据检测到的显著周期,将负荷序列以不同大小的patch划分为不同的时间分辨率,使用Transformer的多个分支同时建模不同尺度分割序列的依赖关系。然后,对这些patches进行双重注意力,以捕获全局相关性和局部细节。最后,对每个分支的输出进行非线性特征融合,通过堆叠多层Transformer模块得到最终的负荷预测结果。在两个公开数据集上的实验结果表明,该模型在预测精度指标上表现良好,相比最新的基于Transformer及多层感知器(MLP)的模型,在Australia数据集和Morocco数据集上平均绝对误差(MAE)分别降低了10.26%~17.06%和9.08%~70.25%。 展开更多
关键词 短期负荷预测 逐次变分模态分解 多尺度特征 双重注意力 transformer模块
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数据仓库中ETL技术的研究 被引量:120
18
作者 张宁 贾自艳 史忠植 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第24期213-216,共4页
作为数据仓库的关键部件,支持数据抽取、清洗、转换和装载的工具集对任何数据仓库工程都是一个必不可少的成功因素。该文简单介绍了ETL技术,包括ETL的相关概念、ETL在数据仓库中的功能和重要地位以及现有的研究成果,然后重点介绍了ETL... 作为数据仓库的关键部件,支持数据抽取、清洗、转换和装载的工具集对任何数据仓库工程都是一个必不可少的成功因素。该文简单介绍了ETL技术,包括ETL的相关概念、ETL在数据仓库中的功能和重要地位以及现有的研究成果,然后重点介绍了ETL的具体设计和实现方法。 展开更多
关键词 数据仓库 etl 数据库 数据模型 数据抽取 数据转换 数据清洗 数据装载
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数据仓库中ETL技术的探讨与实践 被引量:32
19
作者 王克龙 王玲 +1 位作者 王平立 宋斌 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2005年第11期30-31,78,共3页
支持数据抽取、转换、清洗和装载的工具集对任何数据仓库工程都是一个必不可少的关键部件。本文重点探讨了ETL技术以及ETL工具的选择原则,并结合具体实例详细介绍了ETL过程的设计和实现方法。
关键词 数据仓库 etl技术 数据抽取 数据挖掘 联机分析 可靠性
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面向数据质量的ETL过程建模与实现 被引量:23
20
作者 贾自艳 黄友平 +3 位作者 罗平 李嘉佑 秦亮曦 史忠植 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2004年第5期907-911,914,共6页
为了给数据仓库提供高质量的数据,在数据装载到数据仓库之前必须经过数据的抽取-转换-装载(Extraction-Transformation-loading,ETL)这一系列的预处理工作。复杂性和可用性是制约ETL系统的两大基本问题。为解决这些问题,给出了ETL过程... 为了给数据仓库提供高质量的数据,在数据装载到数据仓库之前必须经过数据的抽取-转换-装载(Extraction-Transformation-loading,ETL)这一系列的预处理工作。复杂性和可用性是制约ETL系统的两大基本问题。为解决这些问题,给出了ETL过程统一的体系结构设计,包括ETL元数据对象建模、ETL转换函数设计、ETL任务建模以及ETL任务模型的描述语言(XTDL)。基于该体系结构和设计思想开发出一个ETL系统—MSETL,目的是为多策略数据挖掘平台(MSMiner)提供高质量的数据。它提供友好界面并对ETL过程进行统一的元数据管理,包括:ETL转换函数的注册和删除;任务模型的生成、执行和删除等功能。 展开更多
关键词 数据仓库 数据质量 抽取-转换-装载(etl) 数据挖掘 数据清洗
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