基于實時數據流特征提取的設備能耗異常識別算法研究
所屬分類:技術論文
上傳者:zhoubin333
文檔大小:485 K
標簽: 特征提取 注意力機制 LSTM
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文檔介紹:能耗設備的節能是企業節能減排中非常重要的一環,及時發現能耗設備運行中出現的異常,對減少不必要的企業能耗具有重要意義。利用采集到的設備實時能耗數據流,提出了一種基于多特征提取的設備能耗異常識別分類方法。首先,對樣本數據提取了低能耗時間比、高能耗時間量、DTW距離等特征量,隨后利用孤立森林算法和K-means聚類算法對每條樣本數據進行類型標定,最后構建了注意力機制與LSTM相結合的設備能耗異常分類算法。實驗結果表明,該算法的分類正確率達到了97.76%,可以高效識別出不同類型的設備能耗異常,從而為企業及時作出處理、減少能耗損失提供了決策依據。
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