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张欣

作品数:1 被引量:20H指数:1
供职机构:复旦大学数学科学学院更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇电气工程

主题

  • 1篇电表
  • 1篇英文
  • 1篇智能电表
  • 1篇数据分析
  • 1篇K-MEAN...
  • 1篇K-MEAN...

机构

  • 1篇复旦大学
  • 1篇上海市电力公...

作者

  • 1篇苏运
  • 1篇高卫国
  • 1篇张欣

传媒

  • 1篇电网技术

年份

  • 1篇2015
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于函数型数据分析和k-means算法的电力用户分类(英文)被引量:20
2015年
为了对大量电力用户的稀疏、不规律的日耗电量数据进行特征分析,并对用户进行分类,文章提出一种函数性数据聚类分析方法。首先,应用kernel方法将离散的电量数据还原成连续曲线;然后,受Sobolev空间距离的启发,定义了新的函数距离,用于k-means算法进行聚类。以某城市10 000户居民538天的实际用电数据进行实验,得到了用户在不同距离和聚类个数下的聚类原型。实验结果显示,由于选取的用户主要是城市居民,其用电模式比较相似:大高峰时段主要在6—9月,小高峰时段主要在1—2月,日消耗波动较小。而不同用户类别的主要区别体现在用电量的范围上:低耗电用户整体低于13 k W?h/天,高耗电用户接近100 k W?h/天。
张欣高卫国苏运
关键词:K-MEANS智能电表数据分析
共1页<1>
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