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小样本下基于三元组原型网络的电压暂降类型识别方法OACSTPCD

Identification Method of Voltage Sag Types Based on Triplet Prototype Network Under Small Samples

中文摘要

区域电网中电压暂降标签样本量有限,传统深度神经网络在小样本下难以进行有效学习,实际工程中应用困难.文章提出了一种小样本下基于三元组原型网络的电压暂降识别模型.使用有限的训练样本构建电压暂降三元组,并对三元组进行关系学习来提取暂降特征.增加高效通道注意力机制捕捉样本的跨通道特征交互信息,使模型在提取的特征分布具有高类内聚合性与类间可分离性.使用原型分类器对样本特征与类原型进行相似度对比来判定样本类别,保证了模型的分类鲁棒性.文章分别使用仿真数据与实…查看全部>>

肖函雪;王红;齐林海;薛彤丹

华北电力大学控制与计算机工程学院,北京市 昌平区102206华北电力大学控制与计算机工程学院,北京市 昌平区102206华北电力大学控制与计算机工程学院,北京市 昌平区102206华北电力大学控制与计算机工程学院,北京市 昌平区102206

动力与电气工程

电压暂降小样本三元组原型网络高效通道注意力机制深度学习

voltage sagsmall sampletriplet prototype networkefficient channel attentiondeep learning

《电网技术》 2023 (9)

3884-3894,11

10.13335/j.1000-3673.pst.2022.0768

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