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基于深度学习对风力发电系统进行仿真的仿真验证方法

摘要

本发明提供一种基于深度学习对风力发电系统进行仿真的仿真验证方法,包括:对系统内多个独立的领域就进行仿真验证;通过卷积神经网络提取多个滑动窗口长度的数据,多次抽取数据特征,得到高级数据特征,判断数据的最佳长度;将风力发电系统的仿真数据集进行校核操作和降噪操作后,得到风力发电系统内的多个领域的仿真数据,通过一元线性拟合的方法对所述仿真数据进行拟合;获取每一个领域仿真数据的定性趋势,根据定性趋势判断出该定性趋势的导数;将领域仿真按照关系进行分类,得到独立的领域仿真,并将每一个领域仿真与对应的真实场景进行比较,判断模型与仿真是否一致,得到相似性等级;输出所有领域仿真相似度等级数值K。

著录项

  • 公开/公告号CN110705044A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-01-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 张磊;

    申请/专利号CN201910868492.9

  • 发明设计人 张磊;

    申请日2019-09-17

  • 分类号G06F30/20(20200101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 100000 北京市朝阳区平乐园村100号1832

  • 入库时间 2023-12-17 06:43:04

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-01-17

    公开

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