基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)和改進均值漂移聚類的微電網(wǎng)運行場景生成方法_第1頁
基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)和改進均值漂移聚類的微電網(wǎng)運行場景生成方法_第2頁
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基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)和改進均值漂移聚類的微電網(wǎng)運行場景生成方法1.1研究背景1.2研究目的1.3研究意義IMMSC相結(jié)合,利用生成對抗網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢生成更加真實、豐富的場景1.4國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.5論文結(jié)構(gòu)生成器(Generator)和判別器(Discriminator)。生成器負責生成類似過迭代更新聚類中心來優(yōu)化聚類結(jié)果。與傳統(tǒng)的kmeans算法相比,高微電網(wǎng)的整體性能。我們還可以根據(jù)實際情況調(diào)整微電網(wǎng)的規(guī)模、GAN應(yīng)用于微電網(wǎng)運行場景的生成任務(wù)。人于2014年提出。生成器的目標是生成盡可能真實的數(shù)據(jù),而判別3.1.1GAN模型構(gòu)建(Generator)和判別器(Discriminator)。生成器負責從隨機噪聲中生3.1.2微電網(wǎng)運行場景生成流程3.1.3實驗與分析我們還對所提出的IMBC算法進行了詳細的性能分析。通過對比不同參數(shù)設(shè)置下的聚類效果,我們發(fā)現(xiàn)IMBC在處理高維數(shù)據(jù)時具有3.2改進均值漂移聚類方法改進均值漂移聚類(ImprovedMeanShiftClusteri據(jù)點i,計算其與所有聚類中心的距離,找到距離最近的聚類中心k,并將i分配到k所代表的類別。然后根據(jù)新的聚類結(jié)果更新聚類據(jù)的聚類預(yù)處理步驟。通過IMC,我們可以將具有相似特征的數(shù)據(jù)點3.2.1MBC模型構(gòu)建3.2.2微電網(wǎng)運行場景聚類流程d.終止條件判斷:當滿足一定條件(如最大迭代次3.2.3實驗與分析4.1實驗環(huán)境與數(shù)據(jù)集本研究采用的實驗環(huán)境為Python,主要依賴的庫包括GTX1660顯卡的計算機。為了保證實驗結(jié)果的可靠性和準確性,我4.2結(jié)果對比與分析4.3結(jié)果可視化5.結(jié)論與展望

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