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一种基于LTTB降维的双边斜率DTW距离负荷谱聚类方法

本发明提供一种基于LTTB降维的双边斜率DTW距离负荷谱聚类方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,采集电力负荷数据;步骤S2,对电力负荷数据进行预处理,得到预处理数据;步骤S3,利用预处理数据,通过LTTB降维得到低维度数据;步骤S4,通过每个数据点与x轴正负方向的角度θ得到低维度数据的双边斜率距离;步骤S5,将双边斜率距离作为DTW的相似性度量;步骤S6,设定聚类数目,对处理后的负荷数据集进行双边斜率DTW谱聚类算法计算,得到每个电力负荷数据对应的聚类标签并进行输出。该方法减少了数据存储空间,节约了模型训练的计算时间,提高了聚类的识别效果。
上海电力大学
黄冬梅 | 葛书阳 | 胡安铎 | 孙园 | 孙锦中 | 时帅

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