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基于深度学习的窃电检测模型的研究

 

Research of Electricity-Theft Detection Based On Deep Learning

电是我们生活中的必需品。电力损失一般可分为技术损失和非技术损失。其中一个主要的非技术损失就是窃电。本团队的研究领域主要是深度学习的卷积神经网络、循环神经网络和时间序列模型等方面。研究过程中以某台区所有电表连续半年观测期内的用电数据为依据,分析每个用户的指标数据,评估其窃电嫌疑。现阶段基于神经网络的用户窃电检测与分析,模型的分类能力和准确率均有待提高, 对模型进行训练和完善,将窃电行为模式的识别准确率提高到目前研究的基线水平以上,对电网的窃电行为监测起到辅助作用。

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项目信息

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项目负责人

齐莹2017级 软件工程

项目成员

熊子健2017级 国际学院 电子商务与法律

王小天2017级 国际学院 电子商务及法律

张佳欢2017级 软件工程

指导老师

孙鹏飞计算机学院(国家示范性软件学院) 讲师

评审老师

王安生计算机学院(国家示范性软件学院) 教授

刁婷计算机学院(国家示范性软件学院) 工程师

李朝晖计算机学院(国家示范性软件学院) 副教授

金昕计算机学院(国家示范性软件学院) 工程师

贾红娓计算机学院(国家示范性软件学院) 讲师

袁玉宇计算机学院(国家示范性软件学院) 副教授

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该项目暂无荣誉
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