一种多行业电力负荷数据预测方法、设备、介质及产品

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一种多行业电力负荷数据预测方法、设备、介质及产品
申请号:CN202510970867
申请日期:2025-07-15
公开号:CN120633941A
公开日期:2025-09-12
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种多行业电力负荷数据预测方法、设备、介质及产品。方法包括:对电力表格中的多个行业的电力负荷数据进行预处理,得到完整电力表格数据;通过TabTransformer模型,将完整电力表格数据中的类别型数据转换为上下文嵌入特征,将完整电力负荷数据中的数值型数据转换为高维连续特征序列;通过TabTransformer模型中的多个上下文建模层学习类别嵌入特征之间的依赖关系,并融合上下文嵌入和高维连续特征,构建用于预测的目标特征序列,其中,每个TabTransformer层包括多头自注意力机制,将上下文增强的嵌入特征与数值特征拼接后输入至多层感知器中,输出多行业电力负荷数据的预测结果。该方法通过多头自注意力机制增强上下文建模能力,有效提升模型对电力负荷数据的预测准确度。
技术关键词
连续特征 数据预测方法 嵌入特征 电力 多层感知器 负荷 前馈神经网络 序列 注意力机制 表格 计算机程序产品 非线性 数值 融合特征 处理器 可读存储介质 数据编码 关系
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