基于深度学习算法的水电站检修规划方法

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基于深度学习算法的水电站检修规划方法
申请号:CN202411684564
申请日期:2024-11-22
公开号:CN119671113A
公开日期:2025-03-21
类型:发明专利
摘要
本发明涉及基于深度学习算法的水电站检修规划方法,收集水电站设备的历史运行数据、历史故障数据、维护记录数据以及环境因素数据,构建数据集;运用深度学习算法建立设备状态评估模型;分析检修设备的空间分布和相互影响关系,使用深度学习算法模型优化检修顺序和路径,通过检修资源的分配和调度,结合设备实时状态和外部条件变化,动态调整检修计划,制定水电站设备检修布局计划。
技术关键词
深度学习算法 水电站检修 设备状态评估 检修计划 设备实时状态 水电站设备 检修设备 规划 历史故障数据 长短期记忆网络 历史运行数据 算术平均值 深度强化学习算法 评估设备 电力需求预测 物联网传感器 神经网络单元 布局 交叉验证法