基于电力大数据模型的电力数据清洗方法及系统

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基于电力大数据模型的电力数据清洗方法及系统
申请号:CN202510964561
申请日期:2025-07-14
公开号:CN120744320A
公开日期:2025-10-03
类型:发明专利
摘要
本申请涉及数据清洗技术领域,其具体地公开了一种基于电力大数据模型的电力数据清洗方法及系统,其首先获取电力异常数据的集合,并引入基于深度学习的数据处理技术对电力异常数据集进行基于自学习强化的数据特征聚合分析,以挖掘出电力异常数据的噪声分布、周期性、异常趋势等关键特征,从而智能解码出负荷数据的最佳采样参数设置,进而在此基础上,通过对负荷数据进行采集、分类、储存以及基于时间序列数据相似性的数据清洗,以完成电力数据清洗作业。通过这种方式,能够自动适应电力异常数据的动态非线性特征,提高最佳参数设置的可靠性,进而提升数据清洗的智能化水平和效率。
技术关键词
异常数据 编码向量 电力数据清洗 聚类 Pearson相关系数 时间序列数据相似性 负荷 Softmax函数 数据清洗技术 智能解码 非线性特征 数据处理技术 多层感知机 数据采集模块 数据分类 度量
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