基于協同過濾算法的電能替代潛力用戶挖掘模型研究
表6 各模型算法成效比較(以Cluster3為例)Tab.6 Comparison of the effectiveness of each model algorithm
圖6 各模型算法成效比較(以Cluster3為例)Fig.6 Comparison of the effectiveness of each model algorithm(Taking Cluster3 as an example)
各類群模型命中率見
表7 各類群模型命中率Tab.7 Comparison of hit rate of different group models
5 模型實際應用及成效
本文對應項目于2016年10月初步完成模型構建并應用于系統平臺,對浙江省嘉興市、紹興市兩地先后進行了3次排查,在此過程中,對輸入模型的目標樣本作了更為精確的篩選,剔除了部分干擾樣本,并且更改了負荷曲線的提取周期,減少因為季度因素變化、企業經營設備調整等因素造成的結果偏差。與最初的盲排走訪1.5%的命中率相比,摸排效率在不同行業中均得到了大幅提升。
6 結語
本文在對企業用能與生產特征關系分析的基礎上,運用大數據挖掘技術,提出了精準定位潛在電能替代用戶的具體方法。并深入分析了企業用電和其他用能的關系,創新性地將協同過濾算法引入電能替代分析模型中,分析用戶用能特征與用電結構化數據之間的對應關系,最后運用歷史數據及實踐結果驗證了模型的實效性和真實性,是協同過濾算法在電力領域應用的一次成功嘗試,極大地提高了電能替代潛力用戶挖掘的效率,推動全行業電能替代工作的順利開展。

責任編輯:售電衡衡
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