融合注意力机制神经网络模型的变电站评价方法及系统

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融合注意力机制神经网络模型的变电站评价方法及系统
申请号:CN202510259570
申请日期:2025-03-06
公开号:CN120372525A
公开日期:2025-07-25
类型:发明专利
摘要
一种融合注意力机制神经网络模型的变电站评价方法及系统,该方法包括将与变电站运行相关的数据按时间序列组织,形成多维时间序列数据,以变电站未来时刻的预测集为目标函数构建数据预测模型,以多维时间序列数据为样本数据集训练数据预测模型,将变电站实时数据输入到数据预测模型中求解,得到变电站未来时刻的预测集,以变电站改造时序评分为目标函数构建多指标评分模型,将变电站未来时刻的预测集输入到多指标评分模型中,得到变电站改造时序评分,并预测设备的改造需求程度。本发明不仅可以有效捕捉复杂时序数据的特征,提高变电站改造评价的准确性,而且可以通过卷积神经网络提高网络的表达能力,降低神经网络整体计算成本。
技术关键词
变电站评价方法 融合注意力机制 数据预测模型 神经网络模型 计算机程序代码 时序 长短期记忆循环神经网络 attention机制 设备管理系统 多指标 实时数据 数据收集模块 序列 模型预测值 输出特征
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