基于ICPSOXGBoost的非侵入式负荷辨识方法
文档名:基于ICPSOXGBoost的非侵入式负荷辨识方法
摘要:针对家庭用电负荷的电气特征相近导致基于电气量特征的非侵入式负荷辨识方法易产生误辨识的问题,提出以电器投切时间、运行时长和投切次数为代表的电器使用规律特征,结合传统电气负荷特征组合成为新的负荷特征标签.在此基础上,提出一种基于改进混沌粒子群优化的极端梯度提升树算法.在该算法中,利用回归树作为负荷特征的基分类器构建极端梯度提升树模型.进一步地,通过在目标函数中加入正则项,添加缩减系数等措施避免算法陷入过拟合.同时,将混沌思想应用于粒子群算法中提升其全局寻优能力,并得到基于改进混沌粒子群优化后的极端梯度提升树算法模型.在AMPds公用数据集上进行测试,通过对比分析测试结果,验证了文中所提出的负荷特征标签和负荷辨识算法对提升非侵入式负荷辨识的有效性.
作者:谢耀锋周洪周东国Author:XieYaofengZhouHongZhouDongguo
作者单位:武汉大学电气与自动化学院,武汉430072
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(8)
分类号:TM714
关键词:非侵入式电器使用规律XGBoost粒子群算法
Keywords:non-intrusiveutilizationbehaviorofhouseholdXGBoostPSO
机标分类号:
在线出版日期:2023年8月22日
基金项目:基于ICPSO-XGBoost的非侵入式负荷辨识方法[
期刊论文]电测与仪表--2023, 60(8)谢耀锋周洪周东国针对家庭用电负荷的电气特征相近导致基于电气量特征的非侵入式负荷辨识方法易产生误辨识的问题,提出以电器投切时间、运行时长和投切次数为代表的电器使用规律特征,结合传统电气负荷特征组合成为新的负荷特征标签.在此基...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
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