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胡殿刚 (胡殿刚.) [1] | 李韶瑜 (李韶瑜.) [2] | 楼俏 (楼俏.) [3] | 王琼 (王琼.) [4] | 程淼海 (程淼海.) [5] | 王国军 (王国军.) [6] | 李国辉 (李国辉.) [7]

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CQVIP

Abstract:

对于非法用电行为的检测,电力企业通常采用传统的人工检查方式,而这种方式的准确率和效率往往都比较低.提出一种将极限学习机(ELM)应用于预测存在非法用电行为用户的方法.首先,在收集到的用户历史用电数据,对原始数据进行预处理.然后,应用ELM算法建立异常用电行为的神经网络模型.最后,在真实用电数据上进行实证分析,通过与随机森林算法建立的预测模型及预测结果的对比,证明提出的方法具有较高的准确率和较好的性能.

Keyword:

极限学习机 特征选择 用户用电行为

Community:

  • [ 1 ] 国网甘肃省电力公司,兰州730030
  • [ 2 ] 国网甘肃省电力公司兰州供电公司,兰州730050
  • [ 3 ] 福州大学数学与计算机科学学院,福州350116
  • [ 4 ] 福建省网络计算与智能信息处理重点实验室,福州350116

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Source :

计算机系统应用

ISSN: 1003-3254

Year: 2016

Issue: 8

Volume: 0

Page: 155-161

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30 Days PV: 4

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