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Transmission Characteristics of the Electric Power Dispatching Data Network 被引量:2
1
作者 LI Gaowang JU Wenyun DUAN Xianzhong SHI Dongyuan 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第22期I0019-I0019,共1页
关键词 调度数据网络 传输特性 电力系统 数据传输模型 指示器
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Power Line Monitoring Data Transmission Using Wireless Sensor Network 被引量:4
2
作者 Lifen Li Huaiyu Zhao 《Journal of Power and Energy Engineering》 2015年第8期83-88,共6页
The WSN used in power line monitoring is long chain structure, and the bottleneck near the Sink node is more obvious. In view of this, A Sink nodes’ cooperation mechanism is presented. The Sink nodes from different W... The WSN used in power line monitoring is long chain structure, and the bottleneck near the Sink node is more obvious. In view of this, A Sink nodes’ cooperation mechanism is presented. The Sink nodes from different WSNs are adjacently deployed. Adopting multimode and spatial multiplexing network technology, the network is constructed into multi-mode-level to achieve different levels of data streaming. The network loads are shunted and the network resources are rationally utilized. Through the multi-sink nodes cooperation, the bottlenecks at the Sink node and its near several jump nodes are solved and process the competition of communication between nodes by channel adjustment. Finally, the paper analyzed the method and provided simulation experiment results. Simulation results show that the method can solve the funnel effect of the sink node, and get a good QoS. 展开更多
关键词 WIRELESS Sensor network (WSN) power Line Monitoring data TRANSMISSION MULTIMODE network
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Power Splitting Based SWIPT in Network-Coded Two-Way Networks with Data Rate Fairness:An Information-Theoretic Perspective 被引量:2
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作者 Ke Xiong Yu Zhang +1 位作者 Yueyun Chen Xiaofei Di 《China Communications》 SCIE CSCD 2016年第12期107-119,共13页
This paper investigates the simultaneous wireless information and powertransfer(SWIPT) for network-coded two-way relay network from an information-theoretic perspective, where two sources exchange information via an S... This paper investigates the simultaneous wireless information and powertransfer(SWIPT) for network-coded two-way relay network from an information-theoretic perspective, where two sources exchange information via an SWIPT-aware energy harvesting(EH) relay. We present a power splitting(PS)-based two-way relaying(PS-TWR) protocol by employing the PS receiver architecture. To explore the system sum rate limit with data rate fairness, an optimization problem under total power constraint is formulated. Then, some explicit solutions are derived for the problem. Numerical results show that due to the path loss effect on energy transfer, with the same total available power, PS-TWR losses some system performance compared with traditional non-EH two-way relaying, where at relatively low and relatively high signalto-noise ratio(SNR), the performance loss is relatively small. Another observation is that, in relatively high SNR regime, PS-TWR outperforms time switching-based two-way relaying(TS-TWR) while in relatively low SNR regime TS-TWR outperforms PS-TWR. It is also shown that with individual available power at the two sources, PS-TWR outperforms TS-TWR in both relatively low and high SNR regimes. 展开更多
关键词 two-way relay energy harvesting wireless power transfer data rate fairness network coding
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A Power Graded Data Gathering Mechanism for Wireless Sensor Networks
4
作者 BI Yan-Zhong YAN Ting-Xin +1 位作者 SUN Li-Min WU Zhi-Mei 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期881-891,共11页
The data gathering manner of wireless sensor networks, in which data is forwarded towards the sink node, would cause the nodes near the sink node to transmit more data than those far from it. Most data gathering mecha... The data gathering manner of wireless sensor networks, in which data is forwarded towards the sink node, would cause the nodes near the sink node to transmit more data than those far from it. Most data gathering mechanisms nowdo not do well in balancing the energy consumption among nodes with different distances to the sink, thus they can hardly avoid the problem that nodes near the sink consume energy more quickly, which may cause the network rupture from the sink node. This paper presents a data gathering mechanism called PODA, which grades the output power of nodes according to their distances from the sink node. PODA balances energy consumption by setting the nodes near the sink with lower output power and the nodes far from the sink with higher output power. Simulation results show that the PODA mechanism can achieve even energy consumption in the entire network, improve energy efficiency and prolong the network lifetime. 展开更多
关键词 Wireless sensor network energy balance power grade data gathering
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Apply the Double-Weight Neural Network to Dynamic Power Management
5
作者 JIN Ji LU LU Hua-xiang WANG Shou-jue 《微计算机信息》 2009年第1期200-202,共3页
This paper expounds a data-fitting algorithm for the double-weight neural network,and presents a new algorithm for the system's power management on the base of that.The double-weight neural network learns knowledg... This paper expounds a data-fitting algorithm for the double-weight neural network,and presents a new algorithm for the system's power management on the base of that.The double-weight neural network learns knowledge from the past idle periods of the system,and predicts the lengths of the coming idle periods.As a result of that,the system can switch its running states and re- duce the power dissipation according to the predictive values.The results of the experiments prove that this algorithm shows a better performance in increasing the right rate of shutting down and reducing the power consumption than other traditional ones. 展开更多
关键词 计算机网络 动力管理 运算法则 网络技术
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Electric Power Marketing based on intelligence decision tree and artificial Neural Network
6
作者 NIU Wei-hua 《通讯和计算机(中英文版)》 2008年第1期27-30,共4页
关键词 电力市场 智能决策树 人工神经网络 数据处理
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基于CNN-BiGRU的风电机组健康状态评估
7
作者 刘军 葛磊 +2 位作者 赵宣博 陈正亮 安柏任 《太阳能学报》 北大核心 2026年第3期253-260,共8页
为评估风电机组的健康状态,提出一种基于CNN-BiGRU的风电机组健康状态评估方法。首先,采用四分位法对风电机组数据采集与监视控制(SCADA)系统中存在的异常数据进行剔除,并采用最大相关最小冗余(mRMR)算法实现与功率相关特征的选取。然后... 为评估风电机组的健康状态,提出一种基于CNN-BiGRU的风电机组健康状态评估方法。首先,采用四分位法对风电机组数据采集与监视控制(SCADA)系统中存在的异常数据进行剔除,并采用最大相关最小冗余(mRMR)算法实现与功率相关特征的选取。然后,以预测风电机组的输出功率为目标,构建基于CNN-BiGRU的功率预测模型,采用卷积神经网络(CNN)实现对输入高维数据特征的有效提取,同时采用麻雀搜索算法(SSA)对双向门控循环单元(BiGRU)网络参数进行优化;以风电机组处于健康状态下的功率预测残差建立基准分布模型,计算实时预测结果的残差到基准分布模型的马氏距离(MD),根据该马氏距离构建风电机组健康指标,实现风电机组的健康状态评估。 展开更多
关键词 风电机组 风电机组数据采集与监视控制(SCADA) 功率预测 健康状态评估 卷积神经网络 双向门控循环单元
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基于M元扩频的循环码移位键控短数据帧检测研究
8
作者 王颢 窦高奇 +1 位作者 修梦雷 王臻 《系统工程与电子技术》 北大核心 2026年第1期372-379,共8页
针对大规模物联网短数据包帧结构中前导码开销过大的问题,提出了一种无前导码检测方法。该方法基于循环码移位键控的M元扩频和非二进制低密度奇偶校验码结合的短数据包,提出了该短数据包系统的盲检测算法的理论表达式,并通过蒙特卡罗仿... 针对大规模物联网短数据包帧结构中前导码开销过大的问题,提出了一种无前导码检测方法。该方法基于循环码移位键控的M元扩频和非二进制低密度奇偶校验码结合的短数据包,提出了该短数据包系统的盲检测算法的理论表达式,并通过蒙特卡罗仿真验证理论模型推导的正确性,并进行不同参数下的性能仿真。结果表明所提出的盲检测算法可以有效对抗时间偏移和频率偏移影响,在非常低的信噪比下实现可靠检测,并可根据应用场景灵活选择M元扩频阶数以实现携带信息量与检测性能的均衡。 展开更多
关键词 低功耗广域网 短数据包 M元扩频 循环码移位键控 盲检测
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基于MQTT协议的新型电力系统通信网络安全的电力授时终端研究与实现
9
作者 黎亦凡 霍勇博 +3 位作者 马琴琴 杨熙载 王林楠 任晓龙 《电测与仪表》 北大核心 2026年第3期86-94,共9页
由于传统的电力授时终端进行通信数据传输时具有吞吐量低、时间同步精度低的问题,对此,研究基于MQTT(message queuing telemetry transport)协议的新型电力系统通信网络安全的电力授时终端。该方法在电力授时终端的硬件设计中,设计了守... 由于传统的电力授时终端进行通信数据传输时具有吞吐量低、时间同步精度低的问题,对此,研究基于MQTT(message queuing telemetry transport)协议的新型电力系统通信网络安全的电力授时终端。该方法在电力授时终端的硬件设计中,设计了守时模块、双模卫星导航接收模块、应用接口模块、显示模块和主控模块;在电力授时终端的软件设计中,将离散域采样数据模型引入软件设计中,以此为依据设计DC/DC变换器的等效电路,利用该电路对信号进行采集,并将采集到的信号转变为数据,完成数据采集,通过MQTT协议完成电力授时终端的数据传输,结合硬件和软件设计完成电力授时终端的设计。实验结果表明,文中方法的时间同步精度高,吞吐量高、通信数据传输时延低。 展开更多
关键词 MGTT协议 新型电力系统通信网络 电力授时终端 数据采集 数据传输
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基于二叉树的电力调度数据网拥塞规避方法
10
作者 曲向华 张传凤 +1 位作者 史雪梅 李博 《电子设计工程》 2026年第1期111-114,119,共5页
为解决电力调度数据网拓扑结构复杂、状态信息获取实时性不佳导致的网络拥塞问题,提出一种基于二叉树的电力调度数据网拥塞规避方法。该方法先根据电力调度数据网实际拓扑结构和实时状态信息,构建并更新二叉树;然后获取二叉树节点的状... 为解决电力调度数据网拓扑结构复杂、状态信息获取实时性不佳导致的网络拥塞问题,提出一种基于二叉树的电力调度数据网拥塞规避方法。该方法先根据电力调度数据网实际拓扑结构和实时状态信息,构建并更新二叉树;然后获取二叉树节点的状态信息,计算其拥塞指数,预测拥塞节点及其路径;最后基于二叉树搜索可行的电力调度数据传输路径,采用拉格朗日乘子法求解网络流量分配模型,动态分配网络流量,从而实现网络拥塞的有效规避。通过实验验证所提方法的先进性,实验结果表明,应用设计方法后,其链路利用率最大值达到98%,时延最小值达到4 ms,丢包率最小值达到1%,应用效果较好。 展开更多
关键词 二叉树构建 拥塞规避 节点定义与属性 电力调度数据网 拥塞预测
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热电联合网络中数据传输链路泛洪攻击防御
11
作者 乔溢 李阿妮 《计算机仿真》 2026年第1期142-146,共5页
在热电联合网络环境中,攻击流量与正常流量在概率分布上高度重叠,分类器输出的概率矩阵呈现无序性,使得基于单一分类器的检测模型难以准确量化分类器间的相关性,进而无法有效修正证据,从而影响攻击检测的准确性。因此,提出一种热电联合... 在热电联合网络环境中,攻击流量与正常流量在概率分布上高度重叠,分类器输出的概率矩阵呈现无序性,使得基于单一分类器的检测模型难以准确量化分类器间的相关性,进而无法有效修正证据,从而影响攻击检测的准确性。因此,提出一种热电联合网络数据传输链路泛洪攻击防御方法。计算基分类器输出的原始概率矩阵混乱程度,通过多分类器内修正,消除概率分布偏差。将修正后的概率矩阵通过小波变换转换为信号曲线并进行重构,提取特征构建矩阵。计算特征行间内互信息,量化多分类器之间的相关性,并结合D-S证据理论融合修正证据,完成传输链路泛洪攻击检测。依据热电联合网络数据传输规则动态部署防御节点,实现精准链路泛洪攻击拦截。实验分析表明,所提方法洪攻击防御成功率整体保持在95%以上,泛洪攻击防御性能波动系数保持在0.05以下,具有良好的传输链路泛洪攻击防御性能,能够有效保护热电联合网络数据。 展开更多
关键词 热电联合网络数据 传输链路 泛洪攻击 防御
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基于双元池的风电爬坡事件预测方法研究
12
作者 刘岭 王聚杰 《中国管理科学》 北大核心 2026年第2期176-184,共9页
近年来,风电作为重要的清洁能源在全球范围内快速发展。但是,风速急骤变化引发的风电爬坡事件会对电网产生冲击,严重时会造成风机设备损坏和电网频率失稳。现有研究表明,提高风电爬坡事件的预测精度是增强预防能力的重要手段。本文构建... 近年来,风电作为重要的清洁能源在全球范围内快速发展。但是,风速急骤变化引发的风电爬坡事件会对电网产生冲击,严重时会造成风机设备损坏和电网频率失稳。现有研究表明,提高风电爬坡事件的预测精度是增强预防能力的重要手段。本文构建了能够直接预测风电爬坡事件向量的双元池预测模型。为优化数据特征提取和扩展数据,本文利用Hilbert曲线构建反映数据位置信息的数据元,利用插值法和数据扩展方法扩大训练集数据量,利用时间间隔标签分类方法降低风电爬坡向量的元素个数。为提高模型预测精度,本文设计了以时间间隔为标签的两阶段卷积神经网络分类方法,利用神经网络为每个数据元组构建方法元预测模型,并利用标签建立双元池之间的映射关系。基于澳大利亚三个风电场数据的实证分析显示,本文模型预测结果的查全率为43.90%、46.77%和43.12%,平均绝对误差为11.555、23.861和24.558,优于对比模型。 展开更多
关键词 数据元 方法元 神经网络 风电爬坡
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基于联邦学习的电力通信网络数据流量异常检测方法
13
作者 宋晓川 李孟帅 +3 位作者 雷惊宇 孙理昊 赵彤 戈建顺 《信息技术》 2026年第1期166-171,177,共7页
在电力通信网络数据流量异常分析过程中,依赖中心化的数据收集和分析,只能体现片面的流量变化特征,使得异常检测结果AUC值较低。因此,提出基于联邦学习的电力通信网络数据流量异常检测方法。以人工智能领域的联邦学习体系为核心,搭建异... 在电力通信网络数据流量异常分析过程中,依赖中心化的数据收集和分析,只能体现片面的流量变化特征,使得异常检测结果AUC值较低。因此,提出基于联邦学习的电力通信网络数据流量异常检测方法。以人工智能领域的联邦学习体系为核心,搭建异常检测协同架构。采用SMOTE算法增强处理现有数据,从时域和频域两方面,提取增强网络流量数据的时域特征和频域特征。结合堆叠自编码器结构和Softmax分类器,构建网络数据流量异常检测模型,获得异常检测结果。实验结果表明,该方法检测结果的AUC值为0.92,能准确检测流量异常。 展开更多
关键词 联邦学习 电力通信网络 数据流量 去噪自编码器 异常检测
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基于大数据通信的电力配网工程数字化调度技术
14
作者 许冬冬 范明明 《通信电源技术》 2026年第4期68-70,共3页
针对电力配网工程中调度数据规模大、时效要求高及通信与调度协同不足的问题,提出一种基于大数据通信的配网数字化调度技术。通过构建面向调度业务的数据传输与实时保障机制,结合通信闭环与状态反馈,实现配网运行状态的数字化建模与调... 针对电力配网工程中调度数据规模大、时效要求高及通信与调度协同不足的问题,提出一种基于大数据通信的配网数字化调度技术。通过构建面向调度业务的数据传输与实时保障机制,结合通信闭环与状态反馈,实现配网运行状态的数字化建模与调度策略的动态生成。工程应用结果表明,该技术能够缩短调度响应时间,提升调度执行一致性与运行可靠性,为配网工程数字化调度提供有效技术支撑。 展开更多
关键词 大数据通信 电力配网工程 数字化调度
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基于云端数据的AEKF-LSTM融合算法预测电池SOC
15
作者 吴文进 吴晶 +2 位作者 詹文法 查申龙 苏建徽 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2026年第1期43-50,共8页
针对目前电池荷电状态(stage of charge,SOC)估计算法存在稳定性差、误差大等缺点,提出一种基于实车云端放电数据的自适应扩展卡尔曼滤波(adaptive extended Kalman filter,AEKF)与长短时记忆(long short term memory,LSTM)融合的算法,... 针对目前电池荷电状态(stage of charge,SOC)估计算法存在稳定性差、误差大等缺点,提出一种基于实车云端放电数据的自适应扩展卡尔曼滤波(adaptive extended Kalman filter,AEKF)与长短时记忆(long short term memory,LSTM)融合的算法,预测小动力电动车的电池SOC。首先采用自适应遗忘因子最小二乘法(adaptive forgetting factor recursive least squares,AFFRLS)辨识电池的二阶RC等效电路模型参数。其次,将云端实时采集到的放电数据作为研究目标,通过AEKF-LSTM融合算法对小动力电动车的电池SOC进行预测实验,实验过程中AEKF-LSTM融合算法将当前时刻的端电压、电流、温度以及上一时刻电池的SOC作为输入,以更新的SOC作为输出训练估计模型。最后,将AEKF-LSTM融合算法和单一AEKF算法预测电池SOC的结果与实际SOC值进行比较,实验结果表明,AEKF-LSTM融合算法的均方根误差(root mean square error,RMSE)为0.0058 V,平均绝对误差(mean absolute error,MAE)为0.0041 V,比AEKF算法的RMSE减小0.0087 V,MAE减小0.1164 V,且AEKF-LSTM融合算法的RMSE和MAE均在0.6%以内,证明了该融合算法有较高的估计精度和较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 荷电状态SOC AEKF算法 LSTM神经网络 小动力电动车 云端数据
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基于CGAN-Attention-BiLSTM的风电功率预测
16
作者 张晓菲 陈秋莲 《广西大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期115-127,共13页
针对风电功率预测中数据不足及时间序列复杂性问题,提出融合条件生成对抗增强与注意力双向长短期记忆网络的风电功率深度预测模型(CGAN-Attention-BiLSTM)。首先,构建条件生成对抗网络(CGAN)并引入气象因素、时间信息等条件生成更贴合... 针对风电功率预测中数据不足及时间序列复杂性问题,提出融合条件生成对抗增强与注意力双向长短期记忆网络的风电功率深度预测模型(CGAN-Attention-BiLSTM)。首先,构建条件生成对抗网络(CGAN)并引入气象因素、时间信息等条件生成更贴合实际场景的风电功率数据来扩充训练数据集,增强模型泛化能力;其次,采用双向LSTM网络对风电功率时间序列数据进行处理同时捕捉数据的前后依赖关系,在此基础上引入注意力机制自动分配不同时间步的权重,聚焦关键信息,提升模型对复杂模式的学习能力;最后,将CGAN增强后的数据输入带注意力机制的双向LSTM模型进行训练和预测。实际风电数据的实验结果表明,相比于现有模型,CGAN-Attention-BiLSTM具有更高的风电功率预测准确性和可靠性,可更好支撑电网实时调度与稳定性管理。 展开更多
关键词 条件生成对抗网络 注意力机制 双向长短期记忆网络 数据增强 风电功率预测
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电力公司虚拟营业员业务适配的数据通信网构建技术
17
作者 张力 蔡梦路 +2 位作者 郑光泽 于淑慧 赵文锴 《通信电源技术》 2026年第3期150-152,共3页
为解决电力虚拟营业员业务与传统数据通信网的适配矛盾,结合电力行业数字化转型背景,围绕业务特性与网络需求展开研究。通过量化分析不同业务流量特征,提出分层式数据通信网架构,配套研发基于业务优先级的动态资源调度、多维度服务质量(... 为解决电力虚拟营业员业务与传统数据通信网的适配矛盾,结合电力行业数字化转型背景,围绕业务特性与网络需求展开研究。通过量化分析不同业务流量特征,提出分层式数据通信网架构,配套研发基于业务优先级的动态资源调度、多维度服务质量(Quality of Service,QoS)保障及全链路安全防护技术。经NS3仿真测试,该方案使网络平均时延、故障切换时间减少,业务办理成功率提高,运维成本下降,可为电力行业虚拟服务规模化落地提供关键技术支撑。 展开更多
关键词 电力公司 虚拟营业员 数据通信网
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基于循环神经网络的电力现场传感器数据融合
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作者 卢秋锦 孙伟 +1 位作者 董仲凯 杨春萍 《信息技术》 2026年第1期60-64,70,共6页
传统的电力现场传感器数据自适应融合方法效果较差。因此,设计了基于循环神经网络的电力现场传感器数据自适应融合方法。先对获取的电力现场传感器数据进行筛选,通过计算传感器数据的一致度对其聚类分析;在循环神经网络的作用下提取传... 传统的电力现场传感器数据自适应融合方法效果较差。因此,设计了基于循环神经网络的电力现场传感器数据自适应融合方法。先对获取的电力现场传感器数据进行筛选,通过计算传感器数据的一致度对其聚类分析;在循环神经网络的作用下提取传感器数据特征,并计算传感器数据特征的权重值,生成对应的特征检索曲线,实现对特征权重的分配;通过计算数据融合参数生成传感器数据自适应融合算法。实验结果表明,所设计的基于循环神经网络的电力现场传感器数据自适应融合方法在实际应用中数据缩减程度较高,融合效果较好。 展开更多
关键词 循环神经网络 电力现场 电力传感器 传感器数据 自适应融合
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基于多模态数据融合的配电网故障识别与预测方法研究
19
作者 冯海燕 杜晓东 +1 位作者 霍振飞 郭禹伶 《科技资讯》 2026年第1期111-113,共3页
针对配电网故障识别与预测中存在的数据单一性和传统方法准确性不足的问题,本文构建了一种基于多模态数据融合的配电网故障识别与预测模型。通过整合电气、环境和设备运行数据、结合优化的数据融合算法,以及采用深度学习与传统故障诊断... 针对配电网故障识别与预测中存在的数据单一性和传统方法准确性不足的问题,本文构建了一种基于多模态数据融合的配电网故障识别与预测模型。通过整合电气、环境和设备运行数据、结合优化的数据融合算法,以及采用深度学习与传统故障诊断方法,该模型全面提高了故障类型分类和故障时刻预测的精度。实验结果表明,所提出的模型在故障分类和预测任务中均表现优异,相较于传统算法,具有显著的性能提升。所提方法对未来配电网智能化管理系统的发展提供了新的理论框架和技术支持。 展开更多
关键词 多模态数据融合 电力系统 配电网 深度学习 故障识别
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考虑不平衡样本的基于图卷积网络的电力系统暂态稳定评估方法
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作者 刘新元 冀岳 +4 位作者 曲莹 郝捷 陈丹阳 张谦 牛哲文 《太原理工大学学报》 北大核心 2026年第2期321-332,共12页
【目的】基于数据驱动的电力系统暂态稳定评估成为现阶段的主流研究方向,但在实际应用阶段尚存在失稳样本过少,以及缺乏考虑电力系统空间拓扑信息对暂态稳定评估影响的问题。鉴于此,提出一种基于条件生成对抗网络(conditional generativ... 【目的】基于数据驱动的电力系统暂态稳定评估成为现阶段的主流研究方向,但在实际应用阶段尚存在失稳样本过少,以及缺乏考虑电力系统空间拓扑信息对暂态稳定评估影响的问题。鉴于此,提出一种基于条件生成对抗网络(conditional generative adversarial network,CGAN)和图卷积网络(graph convolution network,GCN)的新型暂态稳定评估模型。【方法】首先,采用CGAN对分布较少的失稳样本进行定向增强,作为连接原始不平衡数据集与数据驱动暂稳判别方法的纽带,实现对极度不平衡的原始数据集的精确优化;其次,引入电网空间拓扑信息作为输入,利用图卷积网络对电网空间特征关系进行挖掘,再结合节点本身的特征向量及其暂稳标签构建暂稳评估模型,增强模型对电网运行方式及拓扑结构变化的泛化能力;最后,在IEEE-39节点系统及IEEE-118节点系统上进行仿真验证。【结论】所提的CGANGCN暂态稳定评估模型具有更高的准确性,在模型拓扑结构发生变化的情况下体现出了较强的泛化能力。 展开更多
关键词 电力系统 数据平衡 条件生成对抗网络 图卷积网络 暂态稳定评估
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