数据挖掘技术在电价执行稽查中的应用研究  被引量:8

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作  者:彭显刚[1] 林利祥 刘艺[1] 林幕群 郑伟钦[1] 

机构地区:[1]广东工业大学自动化学院 [2]广东电网公司汕头供电局

出  处:《电气应用》2016年第11期62-67,共6页Electrotechnical Application

基  金:中国南方电网公司科技项目(K-GD2014-0609)

摘  要:利用电力计量自动化、营销系统中的海量用电数据,采用数据挖掘等方法构建了基于自适应模糊神经推理(Adaptive Neural-Fuzzy Inference System,ANFIS)和决策树C5.0算法的电价执行智能稽查模型。该模型首先采用减法聚类方法确定ANFIS的初始结构,并用混合学习算法训练得到ANFIS电价执行诊断模块。其次,利用C5.0决策树算法构建异常类型辨别模块,最后输出电价执行异常的用户及其相应的异常原因。将该智能稽查模型应用于南方某区域电网的电价执行营销稽查中。结果表明,其能快速有效地诊断、识别异常用户,具有良好的实用性和可行性。

关 键 词:数据挖掘 营销稽查 电价执行 自适应模糊神经推理系统 决策树C5.0 

分 类 号:F426.61[经济管理—产业经济] TP311.13[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]

 

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