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        可視化客戶安全用電智能分析輔助決策系統(tǒng)研究

        2022-09-26 09:40:24葉泳泰
        農(nóng)村電氣化 2022年9期
        關(guān)鍵詞:關(guān)聯(lián)文本用戶

        葉泳泰

        (廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司惠州供電局,廣東 惠州 516001)

        1 國內(nèi)外研究情況

        如何劃分用戶安全用電等級,規(guī)范用電等級、用戶用電信用等級等分析,對有隱患的用戶系統(tǒng)告警提示,為運維人員用電檢查提供選擇依據(jù),防止安全事故的發(fā)生,是智能安全用電分析重點關(guān)注的內(nèi)容,智能用電安全分析可能會直接影響電網(wǎng)的能源使用效率、經(jīng)濟(jì)運行和有序用電情況。

        1.1 國外對安全用電的研究情況

        目前國外研究機(jī)構(gòu)在滿足提高電網(wǎng)運營效率、改善供電服務(wù)質(zhì)量等需要的前提下,陸續(xù)地開展智能用電服務(wù)的研究和實踐。研究成果大部分在配電和用戶側(cè)實施,這也與國外當(dāng)前智能電網(wǎng)發(fā)展的大氣候吻合的。其中由于電力用戶數(shù)量非常龐大,由智能電表產(chǎn)生的很多數(shù)據(jù)分析成為了當(dāng)前電力公司與研究人員所面臨一個重要挑戰(zhàn)。Erte Pan 對休斯敦地區(qū)智能電表收集的電力大數(shù)據(jù)情況進(jìn)行了分析。通過對數(shù)據(jù)負(fù)荷特性的研究更好地理解用戶的安全用電行為。除此以外,通過數(shù)據(jù)的無參數(shù)聚類和內(nèi)核PCA分析,對用戶如何更有效地用電給出了全面的指導(dǎo)性意見。

        1.2 國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)對本項目的研究情況

        目前國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)對用電檢查業(yè)務(wù)的支撐,主要來自營銷系統(tǒng)的功能建設(shè),實現(xiàn)周期檢查計劃管理、周期檢查執(zhí)行管理、專項檢查計劃管理、專項檢查執(zhí)行管理、客戶事故調(diào)查、違約用電查處、竊電查處等功能,支撐用電檢查的日常管理工作的常態(tài)化開展。大量的用電信息和其他方面的信息資源都來自平時的用電檢查工作,工作人員在詳細(xì)檢查及記錄供電質(zhì)量情況和客戶反饋信息經(jīng)過長時間的積累形成了海量的用戶用電信息資源,這些信息的處理及分析,則需要使用處理程序及其應(yīng)用系統(tǒng)的信息處理功能,構(gòu)建檢查信息數(shù)據(jù)的存儲庫,利用應(yīng)用系統(tǒng)所提供的查詢和檢索等功能來正確使用信息資源。

        目前,南方電網(wǎng)暫無輔助系統(tǒng)可以支持用電檢查人員對用戶進(jìn)行用電風(fēng)險的綜合評價,包括評價用戶的日常用電情況,用戶用電信用情況,用戶是否存在竊電、違約用電情況等。難以給用電檢查人員提供對日常用檢工作具有針對性的對象范圍,無法第一時間對安全隱患的設(shè)備進(jìn)行檢查、處理。

        2 安全用電智能分析主要技術(shù)方案

        2.1 技術(shù)關(guān)鍵點1:用戶用電安全評估模型構(gòu)建

        在大數(shù)據(jù)安全用電分析決策的場景下,很多關(guān)聯(lián)并不像傳統(tǒng)方法中這么強(qiáng),有很多指標(biāo)特征是弱關(guān)聯(lián),相互有關(guān)聯(lián)但是彼此之間并不是那么直接。本項目基于廣泛的數(shù)據(jù)來源,運用先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理和算法技術(shù),研究在傳統(tǒng)評估方法基礎(chǔ)上重點將多個弱關(guān)聯(lián)特征聯(lián)合在一起轉(zhuǎn)變成較強(qiáng)的預(yù)測評估變量,并運用多算法融合的方式構(gòu)建用電安全評估模型,判斷客戶用電過程是守約還是違約。如圖1所示。

        圖1 用戶用電安全評估模型構(gòu)建

        2.2 技術(shù)關(guān)鍵點2:用電檢查工單文本解析技術(shù)

        在用電檢查執(zhí)行過程形成的工單包含具體檢查內(nèi)容與結(jié)果等非結(jié)構(gòu)化的文本數(shù)據(jù),對于用檢安全等級評估以及潛在安全隱患的預(yù)判都有較為重要作用,以往受限于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)無法有效支撐分析場景的實現(xiàn)造成這部分文本數(shù)據(jù)處于靜默狀態(tài)。

        用電檢查工單文本解析技術(shù)的應(yīng)用,成為用電安全風(fēng)險評估、潛在隱患預(yù)判以及用電檢查方案生成流程自動化的關(guān)鍵技術(shù)。文本解析指文本內(nèi)容的精準(zhǔn)識別與解析,其目的是通過文本解析,實現(xiàn)對用電檢查工單中描述用電狀態(tài)、設(shè)備屬性、用電檢查結(jié)果等信息的結(jié)構(gòu)化翻譯與描述。

        用電檢查工單文本解析的核心技術(shù)路線為:依托自然語言處理技術(shù)對用電檢查工單中的非結(jié)構(gòu)化文本內(nèi)容進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理,運用分詞算法、通過詞性標(biāo)注等算法構(gòu)建用電檢查工單文本智能解析模型,實現(xiàn)對用電檢查工單內(nèi)容的精準(zhǔn)細(xì)分。如圖2~4所示。研究技術(shù)細(xì)節(jié)包括:

        研究構(gòu)建用電檢查業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)基礎(chǔ)文本詞庫。

        分析通用詞庫以及海量用電檢查工單歷史記錄,利用人工標(biāo)注+自動切詞算法實現(xiàn)詞庫的擴(kuò)展,構(gòu)建用電檢查專業(yè)文本詞庫。

        依托專業(yè)分詞技術(shù),訓(xùn)練形成可識別的用電檢查專業(yè)短語。

        研究融合詞典分詞、統(tǒng)計分詞以及深度學(xué)習(xí)分詞等算法構(gòu)建用電檢查工單文本的自動分詞復(fù)合模型,實現(xiàn)專業(yè)詞、短語、長短句的識別與拆分。

        詞性分析與標(biāo)注研究。研究運用規(guī)則方法、統(tǒng)計方法以及無監(jiān)督學(xué)習(xí)方法結(jié)合深度學(xué)習(xí)算法構(gòu)建詞性標(biāo)注融合模型,實現(xiàn)用電檢查工單文本的精準(zhǔn)標(biāo)注,為后面更高層次的文本處理與分析提供數(shù)據(jù)資料。

        圖3 構(gòu)建詞性標(biāo)注融合模型

        圖4 用檢工單文本內(nèi)容分類方法

        對用電檢查工單文本內(nèi)容進(jìn)行分類研究,基于文本特征的表示構(gòu)建特征空間,并進(jìn)行特征的轉(zhuǎn)換與降維;構(gòu)建多算法融合的分類模型,自動分配預(yù)先定義的類別標(biāo)簽。

        本項目研究的文本解析技術(shù),是一種結(jié)合深度學(xué)習(xí)算法的高級分詞模型,通過以詞向量作為初始輸入,在準(zhǔn)確刻畫詞語之間的相似度信息的同時,持續(xù)提升詞性標(biāo)注結(jié)果。傳統(tǒng)的詞性標(biāo)注方法特征的抽取過程主要是將固定上下文窗口的詞進(jìn)行人工組合,而深度學(xué)習(xí)方法則是可以自動利用非線性激活函數(shù)完成相關(guān)目標(biāo)。本研究結(jié)合循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),如雙向LSTM,抽取到的信息不再受到固定窗口的約束,而是會考慮到整個句子。

        在本項技術(shù)研究過程中,將采用先進(jìn)分詞技術(shù)與用電檢查工單海量數(shù)據(jù)相結(jié)構(gòu),逐步實證與詞匯標(biāo)注的方式,螺旋式提升文件解析模型的準(zhǔn)確性與有效性。

        2.3 關(guān)鍵技術(shù)3:安全用電風(fēng)險與隱患多維關(guān)聯(lián)知識圖譜

        利用知識圖譜技術(shù)對安全用電風(fēng)險與隱患評估體系和客戶關(guān)系分別進(jìn)行圖譜化還原,以網(wǎng)絡(luò)圖的方式客觀呈現(xiàn)用電安全風(fēng)險評估過程以及影響關(guān)系的全貌,根據(jù)行業(yè)、企業(yè)和人之間的關(guān)系,形成企業(yè)/個人的關(guān)系圖譜,以利于關(guān)聯(lián)分析及風(fēng)險控制。關(guān)系圖譜是將數(shù)據(jù)全量客觀有效呈現(xiàn)向業(yè)務(wù)層面全過程客觀有效呈現(xiàn)的跨越,可有效指導(dǎo)客戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析與探查。

        用電安全知識圖譜運用人工智能、信息可視化技術(shù)等理論和方法,依托用電檢查數(shù)據(jù)、客戶用電行為數(shù)據(jù)、用電設(shè)備數(shù)據(jù)等,通過用電安全特征分析、用電安全因素,對可能的用電安全風(fēng)險進(jìn)行判別、預(yù)警,高效地控制用電風(fēng)險,降低違竊以及用電事故發(fā)生率。用電安全知識圖譜技術(shù)先進(jìn)且具有極強(qiáng)創(chuàng)新性與通用性,在公司范圍內(nèi)尚屬于空白領(lǐng)域,具有廣闊的應(yīng)用市場與前景。如圖5所示。

        圖5 多維關(guān)聯(lián)知識圖譜

        2.4 關(guān)鍵技術(shù)4:基于時空大數(shù)據(jù)的安全用電風(fēng)險云圖技術(shù)

        當(dāng)前,用電客戶有潛在安全用電關(guān)聯(lián)風(fēng)險特征,即某一客戶出現(xiàn)問題、風(fēng)險或危機(jī),將沿著各種關(guān)聯(lián)關(guān)系傳導(dǎo)到其他關(guān)聯(lián)客戶,直至傳染到整個關(guān)聯(lián)客戶群,從而形成多米諾骨牌效應(yīng)。

        本項目研發(fā)的風(fēng)險關(guān)聯(lián)云圖,是基于三戶模型泛化,通過分析挖掘經(jīng)營、結(jié)算等關(guān)系揭示企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)內(nèi)容,基于風(fēng)險種子的風(fēng)險傳播,評估地域、行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)群、企業(yè)、個人等多種維度的關(guān)聯(lián)風(fēng)險,揭示錯綜復(fù)雜的客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系及風(fēng)險。

        2.5 項目創(chuàng)新點

        基于人工智能分類算法,融合海量多維度客戶用電數(shù)據(jù),實現(xiàn)用電風(fēng)險的智能感知與識別;構(gòu)建安全用電風(fēng)險與隱患多維關(guān)聯(lián)知識圖譜,實現(xiàn)潛在安全用電隱患識別和預(yù)判;運用RPA(流程自動化機(jī)器人)技術(shù),實現(xiàn)用電檢查計劃方案的自動化生成;運用時空大數(shù)據(jù)可視化技術(shù),構(gòu)建安全用電風(fēng)險云圖,實現(xiàn)用電檢查的全景可視化。

        3 項目預(yù)期效益

        實現(xiàn)對全量客戶進(jìn)行實時智能用電風(fēng)險評估、預(yù)警及可視化展示,根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,提出用戶用電檢查計劃及專項檢查計劃建議方案,根據(jù)預(yù)警情況提出現(xiàn)場用電檢查建議方案,確保對用戶的用電行為及早預(yù)控管制,排除用電風(fēng)險,消除安全隱患,降低供電企業(yè)經(jīng)營損失風(fēng)險。

        項目完成研發(fā)及整體驗收后,先在惠州區(qū)域內(nèi)對全客戶開展用電安全風(fēng)險評估及結(jié)果應(yīng)用,減少竊電或違約用電發(fā)生,同時可有效防范并降低用戶故障出門次數(shù)。本項目具有很好的推廣意義和前景,可在廣東電網(wǎng)、南方電網(wǎng)乃至全國推廣應(yīng)用。

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