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针对电力CPS数据驱动算法对抗攻击的防御方法
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作者 朱卫平 汤奕 +1 位作者 魏兴慎 刘增稷 《中国电力》 CSCD 北大核心 2024年第9期32-43,共12页
大规模电力电子设备的接入为系统引入了数量庞大的强非线性量测/控制节点,使得传统电力系统逐渐转变为电力信息物理系统(cyber-physical system,CPS),许多原本应用模型驱动方法解决的系统问题不得不因维度灾难等局限转而采取数据驱动算... 大规模电力电子设备的接入为系统引入了数量庞大的强非线性量测/控制节点,使得传统电力系统逐渐转变为电力信息物理系统(cyber-physical system,CPS),许多原本应用模型驱动方法解决的系统问题不得不因维度灾难等局限转而采取数据驱动算法进行分析。然而,数据驱动算法自身的缺陷为系统的安全稳定运行引入了新的风险,攻击者可以对其加以利用,发起可能引发系统停电甚至失稳的对抗攻击。针对电力CPS中数据驱动算法可能遭受的对抗攻击,从异常数据剔除与恢复、算法漏洞挖掘与优化、算法自身可解释性提升3个方面,提出了对应的防御方法:异常数据过滤器、基于生成式对抗网络(generative adversarial network,GAN)的漏洞挖掘与优化方法、数据-知识融合模型及其训练方法,并经算例分析验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 对抗攻击 数据驱动算法 电力CPS 攻击防御
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电力系统中数据驱动算法安全威胁分析及应对方法研究 被引量:12
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作者 刘增稷 王琦 +1 位作者 薛彤 汤奕 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期4538-4553,共16页
随着清洁低碳能源体系的构建以及新型电力系统的发展,高不确定性、强非线性和高维状态/动作空间等特点使得基于模型驱动的电力系统分析与控制方法复杂度急剧提高,无法适应新环境下的准确性和实时性需求,数据驱动方法成为有效的解决方案... 随着清洁低碳能源体系的构建以及新型电力系统的发展,高不确定性、强非线性和高维状态/动作空间等特点使得基于模型驱动的电力系统分析与控制方法复杂度急剧提高,无法适应新环境下的准确性和实时性需求,数据驱动方法成为有效的解决方案。然而数据驱动方法亦存在数据安全、算法安全等内生安全问题,其大规模应用可能将安全风险传导至电力系统控制决策,造成新的跨数据–物理空间安全扰动。该问题尚未引起足够重视,相关研究也正处于起步阶段。该文首先总结了近年来针对能源系统的网络攻击事件和针对互联网/控制领域的数据驱动算法安全威胁事件,对电力系统中数据驱动算法安全风险进行分析;然后对电力系统可能遭受的数据攻击方式进行分类并总结其数学模型,给出3类有效的数据驱动算法攻击场景;进而针对数据驱动算法安全威胁的防御方法研究现状进行了归纳总结,探讨电力系统抵御此类攻击可采取的应对策略;最后,对电力系统中数据驱动算法安全风险分析与防御研究发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 数据驱动算法 安全风险 网络攻击 攻击向量注入 对抗攻击 投毒攻击
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PEMFCs degradation prediction based on ENSACO-LSTM
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作者 JIA Zhi-huan CHEN Lin +2 位作者 SHAO Ao-li WANG Yu-peng GAO Jin-wu 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第8期1578-1586,共9页
In this paper,a fusion model based on a long short-term memory(LSTM)neural network and enhanced search ant colony optimization(ENSACO)is proposed to predict the power degradation trend of proton exchange membrane fuel... In this paper,a fusion model based on a long short-term memory(LSTM)neural network and enhanced search ant colony optimization(ENSACO)is proposed to predict the power degradation trend of proton exchange membrane fuel cells(PEMFC).Firstly,the Shapley additive explanations(SHAP)value method is used to select external characteristic parameters with high contributions as inputs for the data-driven approach.Next,a novel swarm optimization algorithm,the enhanced search ant colony optimization,is proposed.This algorithm improves the ant colony optimization(ACO)algorithm based on a reinforcement factor to avoid premature convergence and accelerate the convergence speed.Comparative experiments are set up to compare the performance differences between particle swarm optimization(PSO),ACO,and ENSACO.Finally,a data-driven method based on ENSACO-LSTM is proposed to predict the power degradation trend of PEMFCs.And actual aging data is used to validate the method.The results show that,within a limited number of iterations,the optimization capability of ENSACO is significantly stronger than that of PSO and ACO.Additionally,the prediction accuracy of the ENSACO-LSTM method is greatly improved,with an average increase of approximately 50.58%compared to LSTM,PSO-LSTM,and ACO-LSTM. 展开更多
关键词 proton exchange membrane fuel cells swarm optimization algorithm performance aging prediction enhanced search ant colony algorithm data-driven approach deep learning
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基于机器学习的智能路由算法综述 被引量:22
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作者 刘辰屹 徐明伟 +1 位作者 耿男 张翔 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期671-687,共17页
互联网的飞速发展催生了很多新型网络应用,其中包括实时多媒体流服务、远程云服务等.现有尽力而为的路由转发算法难以满足这些应用所带来的多样化的网络服务质量需求.随着近些年将机器学习方法应用于游戏、计算机视觉、自然语言处理获... 互联网的飞速发展催生了很多新型网络应用,其中包括实时多媒体流服务、远程云服务等.现有尽力而为的路由转发算法难以满足这些应用所带来的多样化的网络服务质量需求.随着近些年将机器学习方法应用于游戏、计算机视觉、自然语言处理获得了巨大的成功,很多人尝试基于机器学习方法去设计智能路由算法.相比于传统数学模型驱动的分布式路由算法而言,基于机器学习的路由算法通常是数据驱动的,这使得其能够适应动态变化的网络环境以及多样的性能评价指标优化需求.基于机器学习的数据驱动智能路由算法目前已经展示出了巨大的潜力,未来很有希望成为下一代互联网的重要组成部分.然而现有对于智能路由的研究仍然处于初步阶段.首先介绍了现有数据驱动智能路由算法的相关研究,展现了这些方法的核心思想和应用场景并分析了这些工作的优势与不足.分析表明,现有基于机器学习的智能路由算法研究主要针对算法原理,这些路由算法距离真实环境下部署仍然很遥远.因此接下来分析了不同的真实场景智能路由算法训练和部署方案并提出了2种合理的训练部署框架以使得智能路由算法能够低成本、高可靠性地在真实场景被部署.最后分析了基于机器学习的智能路由算法未来发展中所面临的机遇与挑战并给出了未来的研究方向. 展开更多
关键词 机器学习 数据驱动路由算法 深度学习 强化学习 服务质量
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滚动轴承剩余使用寿命预测综述 被引量:20
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作者 张金豹 邹天刚 +3 位作者 王敏 桂鹏 戈红霞 王成 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2023年第1期1-23,共23页
滚动轴承作为旋转机械的关键零部件,其剩余使用寿命(RUL)预测对生产维修和人身安全具有重要意义。由于滚动轴承复杂多变的工作环境,使得同工况的参考样本少而变工况的参考样本较多,具有不平衡、不完整、无标签及噪声干扰等特性,增加了... 滚动轴承作为旋转机械的关键零部件,其剩余使用寿命(RUL)预测对生产维修和人身安全具有重要意义。由于滚动轴承复杂多变的工作环境,使得同工况的参考样本少而变工况的参考样本较多,具有不平衡、不完整、无标签及噪声干扰等特性,增加了滚动轴承RUL预测的困难。随着大数据时代的来临和人工智能的发展,滚动轴承RUL预测方法也变得更加丰富。因此,在故障预测与健康管理(PHM)的框架下,对滚动轴承失效模式和故障数据特点进行阐述,对故障特征提取、降维和融合方法以及得到的性能退化指标分别进行了分类和对比分析。结合数据驱动算法,对滚动轴承RUL的预测方法、模型选择和评估标准进行了梳理和对比。最后对滚动轴承RUL预测未来的发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 滚动轴承 剩余使用寿命 性能退化指标 数据驱动算法 预测方法
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劝导式技术的伦理审视 被引量:7
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作者 成素梅 《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第2期61-69,174,共10页
劝导式技术属于新的文理交叉领域,意指能够影响乃至改变人的观念、态度或行为的人机交互技术,已经被广泛应用于我们生活的方方面面,并取得了明显的社会效果。但是,技术劝导产品的新颖性、隐藏性、多态性等特征会掩盖劝导意图、限定用户... 劝导式技术属于新的文理交叉领域,意指能够影响乃至改变人的观念、态度或行为的人机交互技术,已经被广泛应用于我们生活的方方面面,并取得了明显的社会效果。但是,技术劝导产品的新颖性、隐藏性、多态性等特征会掩盖劝导意图、限定用户的自由选择权,也会使用户处于不利地位,使“成瘾”变成新的“鸦片”。避免这些伦理问题的发生,需要对劝导式技术的研发与应用进行全过程的伦理审查。由数据驱动的算法系统的随机性、不确定性等技术性“漏洞”及其多重能动者会对责任归属等提出挑战,应对这些挑战需要超越理论伦理与应用伦理二分的观念,拓展责任概念的语义和语用范围,从被动负责的技术伦理转向积极担当的技术伦理。 展开更多
关键词 人机交互 数据驱动算法系统 劝导 问责 有担当的技术伦理
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