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人工智能时代新型财产犯罪的刑法规制
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作者 刘宪权 《政法论丛》 北大核心 2025年第5期33-45,共13页
人工智能时代的新质生产力的发展必然会引发新型财产的出现,重塑财产权刑法保护的体系构造十分迫切。算力和数据是人工智能技术的重要支撑要素。算力是具有管理可能性、移转可能性与经济价值性的无体物,属于刑法上的财物。可通过交易方... 人工智能时代的新质生产力的发展必然会引发新型财产的出现,重塑财产权刑法保护的体系构造十分迫切。算力和数据是人工智能技术的重要支撑要素。算力是具有管理可能性、移转可能性与经济价值性的无体物,属于刑法上的财物。可通过交易方式实现经济利益,并通过数据的占有转移实现利益的具体化、确定化的数据资产,属于刑法所保护的财产性利益。算力和数据资产都具有集合性特征,且算力具有非即时消耗性特征,数据资产具有非竞争性和非排他性特征。应有限承认盗用行为的可罚性,以解决盗用算力行为法律规制缺位的难题。数据持有与刑法占有本质上都是排他性控制。数据的更改、删除或增加是竞争性的,这种竞争性利益也可以成为侵犯财产犯罪中占有的对象。应当通过司法解释对盗用算力以及盗窃数据资产行为的性质予以明确。对于新型财产的取得型犯罪,需要造成他人财产损失才可构成犯罪既遂。人工智能时代取得计算机信息系统控制权的行为与占有新型财产的行为之间完全可能构成手段与目的的关系,应依照牵连犯择一重罪论处。 展开更多
关键词 人工智能 新型财产 财产权 算力 数据资产 盗用
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基于变分自编码器的多源数据融合窃电检测方法 被引量:3
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作者 蔡梓文 赵云 +3 位作者 陆煜锌 顾莲墙 陈康 高云鹏 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第4期176-187,共12页
针对当前窃电检测仅使用单一用电负荷难以捕捉复杂窃电特征,导致窃电检测发生误判,存在误检率高和准确率低下等问题,提出一种融合用电负荷、环境温度、时间以及对应台区相位线损的新型窃电检测方法。首先构建多维度特征提取变分自编码器... 针对当前窃电检测仅使用单一用电负荷难以捕捉复杂窃电特征,导致窃电检测发生误判,存在误检率高和准确率低下等问题,提出一种融合用电负荷、环境温度、时间以及对应台区相位线损的新型窃电检测方法。首先构建多维度特征提取变分自编码器(variational autoencoder for multi-dimensional feature extraction,MF-VAE)来提取用户用电行为的多维度特征。然后,基于注意力时序卷积网络(attention temporal convolutional networks,ATCN)建立判别模型,再通过膨胀卷积和因果卷积获取多维度窃电行为特征的时序关系。同时,引入卷积注意力模块分配各维度特征的注意力权重,以提高模型的表现和泛化能力。最后采用Softmax分类器完成对多源数据中潜在窃电行为的准确识别。实验结果表明,用该方法提取的窃电行为特征更加丰富和多元化,能够有效降低窃电检测误检率并提高窃电行为判别准确率。 展开更多
关键词 窃电行为判别 多源数据融合 改进时域卷积网络 变分自编码器 注意力机制
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基于重采样和混合集成学习的不平衡窃电检测 被引量:7
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作者 游文霞 梁皓 +3 位作者 杨楠 李清清 吴永华 李文武 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期730-739,共10页
针对电力用户类别不平衡导致窃电检测具有偏向性问题,该文提出一种基于重采样和混合集成学习的不平衡窃电检测模型。首先以Easy-ensemble混合集成学习框架为基础确定最佳采样子集数;然后通过重采样自适应策略,即根据用户用电数据集的不... 针对电力用户类别不平衡导致窃电检测具有偏向性问题,该文提出一种基于重采样和混合集成学习的不平衡窃电检测模型。首先以Easy-ensemble混合集成学习框架为基础确定最佳采样子集数;然后通过重采样自适应策略,即根据用户用电数据集的不平衡度以及最佳采样子集数确定检测模型的重采样方式,使用电数据达到平衡;最后按照先串行集成减小偏差、后并行集成降低方差的混合集成方式,对重采样后的均衡样本进行窃电检测。算例对比分析表明所提检测模型通过重采样和混合集成有效解决了传统集成算法在不平衡窃电检测中的偏向问题,降低了由于用电数据的不平衡性对集成结果的影响,提高了用户类别不平衡的窃电检测效果,在多种不平衡度下模型的准确率、F1值和G均值均表现优异。 展开更多
关键词 窃电检测 不平衡数据 重采样 集成学习 Easy-Ensemble集成框架
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基于生成式对抗网络的窃电检测数据生成方法 被引量:62
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作者 王德文 杨凯华 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期775-782,共8页
日益增长的用户侧用电数据为基于数据驱动的窃电检测方法奠定了基础,然而窃电检测数据固有的不平衡性质会影响该类方法的性能。针对窃电检测的数据不平衡问题,提出一种基于Wasserstein生成对抗网络(wasserstein generative adversarialn... 日益增长的用户侧用电数据为基于数据驱动的窃电检测方法奠定了基础,然而窃电检测数据固有的不平衡性质会影响该类方法的性能。针对窃电检测的数据不平衡问题,提出一种基于Wasserstein生成对抗网络(wasserstein generative adversarialnetwork,WGAN)的窃电样本过采样方法,通过WGAN生成器与判别器的对抗训练,神经网络能够学习到窃电负荷序列难以显式建模的时间相关性,生成与真实窃电样本具有相近分布的合成样本。采用WGAN训练期间生成的多组窃电样本对原始窃电样本进行增强,使用卷积神经网络在多组增强训练集上进行训练,选择在验证集上取得最高AUC值的增强训练集,最后在其上训练分类器实现窃电检测。所提方法在某电力公司提供的真实数据上进行了实验测试,结果表明相比于随机过采样、SMOTE和ADASYN等方法在检出率、误检率、F1测度以及AUC评价指标上有明显提升。 展开更多
关键词 数据驱动 窃电检测 数据不平衡 生成对抗网络 过采样
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基于GSM的油井防盗报警系统 被引量:2
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作者 曾一凡 孙洪林 +1 位作者 孙波 张炳义 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2004年第11期28-29,共2页
针对防止油井设备被破坏及原油失窃的问题,提出了一种基于GSM数据业务和短消息的无线防盗报警系统方案。论述了系统结构、前端机硬件和后台监控软件的实现方法,介绍了GSM通信模块的工作模式和相关指令。传输数据稳定可靠,满足了用户的要... 针对防止油井设备被破坏及原油失窃的问题,提出了一种基于GSM数据业务和短消息的无线防盗报警系统方案。论述了系统结构、前端机硬件和后台监控软件的实现方法,介绍了GSM通信模块的工作模式和相关指令。传输数据稳定可靠,满足了用户的要求,具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 防盗报警 GSM 数据业务 短信息
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基于无线传感器网络的防盗监测系统设计 被引量:4
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作者 孙旭光 高方平 +1 位作者 陈丹琪 黄猛 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2009年第10期67-69,72,共4页
无线传感器网络由于自身资源受限,不可能存在一种解决方案适合所有的应用。对无线传感器网络在防盗监测这一类的应用特点进行了总结,提出了在具有该类特征的应用中无线传感器网络宜采取的部署实施方案和物理层与MAC层协议、路由协议、... 无线传感器网络由于自身资源受限,不可能存在一种解决方案适合所有的应用。对无线传感器网络在防盗监测这一类的应用特点进行了总结,提出了在具有该类特征的应用中无线传感器网络宜采取的部署实施方案和物理层与MAC层协议、路由协议、数据采集、节点定位、数据融合、时间同步算法,并在实验环境中进行了验证。为应用特征与此类似的应用提供了解决思路。 展开更多
关键词 无线传感器网络 防盗监测 数据采集 数据融合 节点定位
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高压电缆线路接地系统在线监测 被引量:24
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作者 袁燕岭 高中强 +1 位作者 陈昕 杨震威 《电网与清洁能源》 北大核心 2016年第2期77-82,共6页
高压电缆已取代架空线成为城市核心区电网的首选,高压电缆金属护层合理接地是其安全运行的保证。目前国内大多数主干电缆主要通过计划检修实现高压电缆接地电流检测和接地线防盗割。该方式操作简单,但增加了运维成本,且无法实时监测。... 高压电缆已取代架空线成为城市核心区电网的首选,高压电缆金属护层合理接地是其安全运行的保证。目前国内大多数主干电缆主要通过计划检修实现高压电缆接地电流检测和接地线防盗割。该方式操作简单,但增加了运维成本,且无法实时监测。接地电流在线监测和接地线防盗割系统引起了广泛关注,但目前该领域仍处于尝试和探索阶段,所采用的监测系统常从敷设环境出发,停留在隧道和环境监测等方面,功能单一。基于综合数据智能监测管理平台,采用远程供电和通讯信号共缆传输技术、EMC电磁兼容设计、低功耗设计、终端防护设计、无线传输理论等,建立了高压电缆线路接地系统在线监测系统,实现了接地电流在线监测和接地线防盗割功能。 展开更多
关键词 接地电流在线监测 接地线防盗割 综合数据智能监测管理平台 无线传输
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基于AdaBoost集成学习的窃电检测研究 被引量:48
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作者 游文霞 申坤 +3 位作者 杨楠 李清清 吴永华 李黄强 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2020年第19期151-159,共9页
针对传统窃电检测中单一分类方法的不足,提出一种基于AdaBoost集成学习的窃电检测算法。首先利用训练集对决策树、误差逆传播神经网络、支持向量机和k最近邻四种方法进行训练对比,提出决策树作为AdaBoost集成学习算法的弱学习器。其次... 针对传统窃电检测中单一分类方法的不足,提出一种基于AdaBoost集成学习的窃电检测算法。首先利用训练集对决策树、误差逆传播神经网络、支持向量机和k最近邻四种方法进行训练对比,提出决策树作为AdaBoost集成学习算法的弱学习器。其次通过绘制不同学习率下的分类错误率曲线,确定AdaBoost集成学习算法的学习率和弱学习器个数。最后利用爱尔兰智能电表数据集中的居民用电数据对所提算法进行测试评估,将AdaBoost集成学习算法与决策树、k最近邻、误差逆传播神经网络、支持向量机等各类单一强学习算法对比。结果表明基于AdaBoost集成学习的窃电检测算法在准确率、命中率、误检率等检测指标中最优,灵敏性分析验证了基于AdaBoost集成学习的窃电检测方法的有效性。 展开更多
关键词 ADABOOST 窃电检测 集成学习 决策树 爱尔兰数据集
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用户侧窃电检测关键技术 被引量:29
9
作者 林振智 崔雪原 +3 位作者 金伟超 刘晟源 冯小峰 冯浩洋 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第5期188-199,共12页
用户侧的窃电行为是非技术性电能损失的主要原因,并且影响配电系统的运行安全性。文中对用户侧窃电检测关键技术作了分类总结,指出了当前研究的挑战和发展方向。首先,阐述了电能计量的基本原理,介绍了随计量设备升级而新出现的常见窃电... 用户侧的窃电行为是非技术性电能损失的主要原因,并且影响配电系统的运行安全性。文中对用户侧窃电检测关键技术作了分类总结,指出了当前研究的挑战和发展方向。首先,阐述了电能计量的基本原理,介绍了随计量设备升级而新出现的常见窃电方法;然后,分析了基于电气模型与计量设备的窃电检测技术在实际工程应用中的各自优势和不足;接着,对比和总结了已有基于数据驱动的窃电检测研究中基于样本学习、异常分析和状态估计的研究方法和适用范围;最后,探讨了当前窃电检测技术在输入数据、性能评估和应用场景等方面面临的关键问题和挑战,并在窃电定位、模型泛化、策略生成和隐私保护等方面对窃电检测研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 窃电检测 智能电表 电气模型 数据驱动 异常检测
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一种基于时间序列分解的数据窃密事件检测方法研究 被引量:3
10
作者 安冉 朱小波 严寒冰 《信息网络安全》 CSCD 2017年第8期76-82,共7页
在网络安全领域中,数据窃密检测是重要的研究内容。文章提出一种应用在网络流量场景下的时间序列分解算法,将时间序列分解为季节性数据、趋势数据、残差数据3部分,采用滑动窗口内的中位数来更好地拟合趋势数据,并且针对离散单点进行了... 在网络安全领域中,数据窃密检测是重要的研究内容。文章提出一种应用在网络流量场景下的时间序列分解算法,将时间序列分解为季节性数据、趋势数据、残差数据3部分,采用滑动窗口内的中位数来更好地拟合趋势数据,并且针对离散单点进行了过滤。同时,将异常点所在时间范围作为算法的最后输出形式。文章提出利用信息熵工具有助于发现隐蔽性较高的数据窃密行为。文中将本文算法和Piecewise Median算法、STL算法进行对比,并在经信息熵处理后的时间序列上应用本文算法进行检测。实验表明,本文算法相对于Piecewise Median算法、STL算法有较大幅度的性能提升,数据窃密检测效果良好。 展开更多
关键词 大型服务器 数据窃密 时间序列分解 滑动窗口
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本地无数据的iSCSI磁盘数据保护机制 被引量:1
11
作者 张晋卿 姚淑珍 谭火彬 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第2期412-416,共5页
在信息窃取者合法登录系统的情况下,现有的Internet小型计算机系统接口(i SCSI)磁盘数据保护措施并不能保证数据不被窃取。通过结合磁盘读写重定向算法、磁盘透明加解密机制,提出一种本地无数据的i SCSI磁盘数据保护机制i SCSI_SEC。本... 在信息窃取者合法登录系统的情况下,现有的Internet小型计算机系统接口(i SCSI)磁盘数据保护措施并不能保证数据不被窃取。通过结合磁盘读写重定向算法、磁盘透明加解密机制,提出一种本地无数据的i SCSI磁盘数据保护机制i SCSI_SEC。本地无数据指的是i SCSI磁盘中的重要数据只会存在于i SCSI磁盘服务器中而不会因为用户操作或者程序拷贝等原因在本地存储介质上存在,从而能够保证磁盘中重要数据的机密性。通过在系统内核层加载磁盘过滤驱动程序的方式来实现数据保护机制,并与True Crypt进行磁盘读写性能对比,实验结果显示i SCSI_SEC使磁盘读、写性能下降幅度小于True Crypt。结果表明,i SCSI_SEC不仅能够保证i SCSI磁盘数据的机密性,并且在i SCSI磁盘环境下比True Crypt有更好的性能表现。 展开更多
关键词 ISCSI协议 磁盘过滤 数据窃取
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一种基于状态估计的新型窃电方法及对策研究 被引量:28
12
作者 王昕 田猛 +4 位作者 赵艳峰 赵旭 魏龄 蒋婷婷 王先培 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2016年第23期141-146,共6页
随着科学技术的不断发展,窃电手段逐渐趋向于智能化,也更加的隐蔽。研究了一种基于状态估计的新型窃电方法-虚假数据注入。首先,在传统的虚假数据注入模型基础之上,得到了标准的L0范数优化模型,消除了变量系数对虚假数据注入向量精度的... 随着科学技术的不断发展,窃电手段逐渐趋向于智能化,也更加的隐蔽。研究了一种基于状态估计的新型窃电方法-虚假数据注入。首先,在传统的虚假数据注入模型基础之上,得到了标准的L0范数优化模型,消除了变量系数对虚假数据注入向量精度的影响。然后,基于脆弱性指标提出设置PMU的方法提高窃电成本和难度。最后在IEEE标准测试系统上对提出的标准的L0范数优化模型和保护策略进行了测试。结果表明提出的标准L0范数优化模型可以得到更精确的虚假数据注入向量,基于脆弱性指标设置PMU可以有效提高非法用户的窃电成本。 展开更多
关键词 窃电 虚假数据注入 L0范数优化模型 保护策略 PMU
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一种相关性与聚类自适应融合技术窃电检测方法 被引量:15
13
作者 赵云 肖勇 +3 位作者 曾勇刚 徐迪 陆煜锌 孔政敏 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2021年第9期69-74,共6页
篡改电表数据是一种典型的窃电行为。针对此类窃电行为,现有的检测方法需要标记好的数据集或额外的电力系统状态信息,这在现实中很难获得或即使获得也与实际值存在较大误差。因此,利用较低维度的数据来实现对此类窃电行为进行检测的方... 篡改电表数据是一种典型的窃电行为。针对此类窃电行为,现有的检测方法需要标记好的数据集或额外的电力系统状态信息,这在现实中很难获得或即使获得也与实际值存在较大误差。因此,利用较低维度的数据来实现对此类窃电行为进行检测的方法亟待深入研究。创新性地结合最大互信息系数(maximum information coefficient,MIC)技术和基于密度峰值的快速聚类算法提出了一种新的融合检测方法。该方法利用最大互信息系数度量管理线损与用户特定行为之间的相关性,采用CFSFDP定位异常用电用户,适用性强,能够检测多种不同类型的窃电行为。最后利用爱尔兰智能电表数据集进行了算法验证,结果证明了该方法的良好性能。 展开更多
关键词 窃电检测 数据挖掘 最大互信息系数(maximum information coefficient MIC)
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盗窃天然气违法行为的预防与惩治 被引量:1
14
作者 陈自强 童新雅 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期160-166,共7页
为了牟取私利而盗窃国家天然气、石油资源的违法犯罪活动对企业财产安全和公共安全都有可能造成不小的威胁,严重时甚至会影响相关油气企业正常的生产经营秩序。尽管近年来我国盗窃油气发案率呈现逐年下降的趋势,但是仍然有必要进一步控... 为了牟取私利而盗窃国家天然气、石油资源的违法犯罪活动对企业财产安全和公共安全都有可能造成不小的威胁,严重时甚至会影响相关油气企业正常的生产经营秩序。尽管近年来我国盗窃油气发案率呈现逐年下降的趋势,但是仍然有必要进一步控制和降低我国盗窃油气犯罪的发案率和犯罪率。为了预防和惩治盗窃天然气的违法行为,基于大数据,通过裁判文书检索、数据分析等方式,统计分析了当前我国盗窃油气违法犯罪活动的年度和地域分布、犯罪行为方式和盗窃油气种类分类、犯罪结果与认定罪名分类、刑罚适用分类,以及相关司法解释在我国盗窃油气犯罪司法审判中的适用情况。进而分别从企业和社会层面、法律和司法层面提出了有针对性的预防建议和惩治建议。结论认为,只有不断提高对盗窃油气犯罪刑法功能的实现程度、高度关注刑法在盗窃油气犯罪预防及惩治中的自身完善等问题,才能切实有效地防控该类违法犯罪行为,保障我国油气资源的安全和油气企业的正常生产经营秩序。 展开更多
关键词 盗窃油气 裁判文书 大数据 司法审判 预防 惩治 油气资源安全 油气企业生产经营秩序
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基于Bagging二次加权集成的孤立森林窃电检测算法 被引量:31
15
作者 李国成 陆俊 +2 位作者 王赟 黄瑞 刘谋海 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第2期92-100,共9页
随着智能电网的高速发展,窃电方式呈现多样化,窃电数据也具有难以标注且样本类不平衡的特征。针对窃电数据无标签且类不平衡的窃电检测问题,提出一种基于Bagging二次加权集成的孤立森林窃电检测算法。首先,通过分析居民和商业用户存在... 随着智能电网的高速发展,窃电方式呈现多样化,窃电数据也具有难以标注且样本类不平衡的特征。针对窃电数据无标签且类不平衡的窃电检测问题,提出一种基于Bagging二次加权集成的孤立森林窃电检测算法。首先,通过分析居民和商业用户存在的窃电模式,基于孤立类间相似度最低准则,对各类窃电模式的孤立特征顺序进行优选并训练对应的孤立森林模型;其次,使用加权投票法获得二次集成孤立森林模型,实现了窃电模式不平衡分布条件下的窃电检测。对7种常用学习算法和Bagging异质集成学习算法进行了比较,仿真实验结果表明所提算法的孤立特征顺序优选策略有效提高了无标签且类不平衡条件下的窃电检测效果,二次加权集成策略提高了窃电模式不平衡分布条件下的窃电检测效果。 展开更多
关键词 集成学习 Bagging集成 孤立森林 窃电检测 类不平衡数据
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深度学习数据窃取攻击在数据沙箱模式下的威胁分析与防御方法研究 被引量:11
16
作者 潘鹤中 韩培义 +3 位作者 向夏雨 段少明 庄荣飞 刘川意 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第11期133-144,共12页
详细分析了数据沙箱模式下,深度学习数据窃取攻击的威胁模型,量化评估了数据处理阶段和模型训练阶段攻击的危害程度和鉴别特征。针对数据处理阶段的攻击,提出基于模型剪枝的数据泄露防御方法,在保证原模型可用性的前提下减少数据泄露量... 详细分析了数据沙箱模式下,深度学习数据窃取攻击的威胁模型,量化评估了数据处理阶段和模型训练阶段攻击的危害程度和鉴别特征。针对数据处理阶段的攻击,提出基于模型剪枝的数据泄露防御方法,在保证原模型可用性的前提下减少数据泄露量;针对模型训练阶段的攻击,提出基于模型参数分析的攻击检测方法,从而拦截恶意模型防止数据泄露。这2种防御方法不需要修改或加密数据,也不需要人工分析深度学习模型训练代码,能够更好地应用于数据沙箱模式下数据窃取防御。实验评估显示,基于模型剪枝的防御方法最高能够减少73%的数据泄露,基于模型参数分析的检测方法能够有效识别95%以上的攻击行为。 展开更多
关键词 数据沙箱 数据窃取 AI安全
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数据驱动窃电检测方法综述与低误报率研究展望 被引量:53
17
作者 金晟 苏盛 +3 位作者 薛阳 杨艺宁 刘厦 曹一家 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第1期3-14,共12页
配电系统窃电是造成电网非技术损失的主要原因,是供电企业运营管理中长期面对的痼疾。用电信息采集系统采集的海量用户数据使得开展数据驱动的用电异常检测、准确识别窃电用户成为可能。受用户用电行为多样性影响,数据驱动的窃电检测方... 配电系统窃电是造成电网非技术损失的主要原因,是供电企业运营管理中长期面对的痼疾。用电信息采集系统采集的海量用户数据使得开展数据驱动的用电异常检测、准确识别窃电用户成为可能。受用户用电行为多样性影响,数据驱动的窃电检测方法的误报率在某些场景下尚难以满足实践需求,严重制约了该类方法的工程应用。首先,介绍了窃电实现手法;然后,梳理了在实践中得到工程应用的窃电检测方法以及数据驱动窃电检测方法的基本思路和局限性;在此基础上,结合工程应用对窃电检测评价指标的差异性需求,分析指出提取的可用信息不足、特征指标项灵敏性和可靠性不高是阻碍数据驱动窃电检测方法走向工程实用的主要原因。最后,从算法设计、状态空间细分以及特征指标项设计选择等不同层面对低误报率窃电检测进行了展望。 展开更多
关键词 窃电检测 低误报率 数据驱动 特征工程 状态空间
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基于线损协方差分析的群体性固定比例窃电行为检测方法 被引量:18
18
作者 薛阳 张蓬鹤 +3 位作者 杨艺宁 宋如楠 彭彦林 赵海森 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第13期112-120,共9页
当一个配电台区内存在多个固定比例的窃电用户时,台区的非技术线性损耗(NTL)将由这群窃电用户的窃电量共同决定。目前根据NTL相关性强弱排序的检测方法在这一场景下有可能失效。首先,为了解决这一问题,文中发现了台区NTL和固定比例窃电... 当一个配电台区内存在多个固定比例的窃电用户时,台区的非技术线性损耗(NTL)将由这群窃电用户的窃电量共同决定。目前根据NTL相关性强弱排序的检测方法在这一场景下有可能失效。首先,为了解决这一问题,文中发现了台区NTL和固定比例窃电用户表计数据的相关性存在着一种递增现象,并论证了这一现象成立的充分条件。以此为基础提出了基于协方差分析的窃电检测方法。通过标准化处理后的协方差来衡量NTL与用户电量之间的相关性,以求解一个组合优化问题的方式,实现对固定比例窃电用户的搜寻。然后,设计了该方法在实际应用过程中的运行框架和检测方案。最后,基于中国某省电力公司提供的实测数据和窃电模拟实验平台生成的窃电数据验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 智能用电 数据挖掘 窃电检测 线损 协方差分析
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基于数据挖掘的新型低压窃电识别方法 被引量:11
19
作者 程淑亚 蔡慧 +3 位作者 沈海泓 陈含琪 谢岳 王颖 《电测与仪表》 北大核心 2022年第2期68-76,共9页
针对现今反窃电技术往往采用单一算法分析,导致反窃电效果差强人意的现状,文中提出一种针对低压用户窃电的识别方法。剥离台区线损当中的技术线损部分,采用K-means聚类算法对处理过的线损数据进行分析,识别出线损率异常波动或持续偏高... 针对现今反窃电技术往往采用单一算法分析,导致反窃电效果差强人意的现状,文中提出一种针对低压用户窃电的识别方法。剥离台区线损当中的技术线损部分,采用K-means聚类算法对处理过的线损数据进行分析,识别出线损率异常波动或持续偏高的台区,并根据聚类结果定义时间离散度来衡量窃电疑似度。分析异常台区下的用户,通过相关性分析研究单个用户电量变化与其所在台区线损率变化之间可能存在的关系。采用离群点算法和K-means聚类算法对用户的日电量数据进行分析,判断单个用户存在的窃电嫌疑,并确定具体的窃电行为。研究结果表明该方法在考虑单个用户窃电嫌疑的同时兼顾其所在台区的线损率异常波动,可对低压用户的窃电进行更有效地识别,为窃电识别与整治提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 数据挖掘 窃电 线损 时间离散度
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基于生成对抗网络的分布式光伏窃电数据增强方法 被引量:10
20
作者 李景歌 荣娜 陈庆超 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2022年第5期181-190,共10页
由于分布式光伏窃电的稽查难度大,致使相关部门收集的窃电样本数量有限,无法满足基于数据驱动的窃电检测需求。通过数据增强的方式,提出一种基于Wasserstein生成对抗网络(WGAN)的分布式光伏窃电样本数据增强方法。首先,WGAN通过生成网... 由于分布式光伏窃电的稽查难度大,致使相关部门收集的窃电样本数量有限,无法满足基于数据驱动的窃电检测需求。通过数据增强的方式,提出一种基于Wasserstein生成对抗网络(WGAN)的分布式光伏窃电样本数据增强方法。首先,WGAN通过生成网络与判别网络的对抗训练,能够学习到光伏窃电数据序列难以显式建模的时间相关性,可以生成与真实窃电样本具有相近分布的新的窃电样本;然后,根据典型的光伏窃电模型,针对窃电样本的数据特征选用卷积神经网络(CNN)进行窃电检测;最后,通过算例分析,对比不同数据增强方法与分类器,表明WGAN生成的窃电样本能够符合真实样本的波动规律和历史数据的概率分布特征,进而有效改善分类器的检测性能。 展开更多
关键词 深度学习 生成对抗网络 数据增强 分布式光伏发电 窃电
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