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10.3969/j.issn.1671-1815.2019.29.023

基于逻辑回归的增量式异常用电行为检测方法

引用
用户异常用电行为的检测是电力公司需要重点解决的问题.目前异常用电检测通常采用数据分析的方法,主要包括聚类和分类两种,在处理固定数据集时校测准确率和效率均较高.但是此类方法在处理增量数据时,每次数据增量更新时均需要将增量数据与原始数据合并后重新建模才能获得新的检测模型,而用户的用电数据是频繁更新的且最新的数据更能体现出用户的用电习惯,因此在异常用电行为检测时必须考虑增量数据,而现有检测方法在进行增量式异常用电行为检测时效率很低.为解决数据增量式更新的情况下异常用电行为检测方法性能低下的问题,提出了一种基于逻辑回归的增量式异常用电行为检测方法,仅需对增量数据进行建模即可得到面向全局数据集的检测模型,无需对全局数据进行重新建模,提高检测算法的执行效率.当用户电量数据产生增量时,仅需对增量数据构建检测模型,再与原始数据的检测模型相结合,即可得到基于全部数据的检测模型.实验结果表明,该方法在保证检测结果准确性的同时,极大地提高了算法执行效率,且对计算和存储资源的需求较低.

逻辑回归、异常检测、增量式检测、用电行为

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TM743(输配电工程、电力网及电力系统)

国家电网公司科技项目5210EF18000G

2019-11-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

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1671-1815

11-4688/T

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2019,19(29)

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