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纸质出版:2025
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何胜, 杨皓文, 赵婧冰. 基于对抗性判别域自适应的未知新增设备非侵入式负荷识别方法[J]. 电器与能效管理技术, 2025,(6):22-31.
何胜, 杨皓文, 赵婧冰. 基于对抗性判别域自适应的未知新增设备非侵入式负荷识别方法[J]. 电器与能效管理技术, 2025,(6):22-31. DOI: 10.16628/j.cnki.2095-8188.2025.06.004.
DOI:
针对不同电器设备之间信号特征差异导致的传统非侵入式负荷识别方法在面对未知新增设备时准确率下降和泛化能力不足的问题,提出一种基于对抗性判别域自适应(ADDA)的迁移学习方法。首先,结合特征选择方法,提取不同设备的多维度特征参数,利用源设备特征数据训练源域模型;其次,采用对抗性训练策略,通过引入判别器优化目标设备的特征提取器;最后,通过微调优化模型,完成目标设备上的负荷识别任务。实验结果表明,优化后的识别模型平均准确率达到98.90%
相较于传统迁移学习方法提升18.41%。
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