基于电力物资需求数据的采购策略优化方法及系统

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基于电力物资需求数据的采购策略优化方法及系统
申请号:CN202510932573
申请日期:2025-07-07
公开号:CN120851459A
公开日期:2025-10-28
类型:发明专利
摘要
本发明公开了基于电力物资需求数据的采购策略优化方法及系统,涉及电力系统智能采购管理技术领域,包括使用球面模糊值进行模糊建模,基于Granger因果分析确定初步因果强度,并使用搜索窗口和贝塞尔曲线生成初始权重种群,结合NSGA‑II优化权重,基于MMHC算法识别父节点集合,使用FDPC‑OF方法计算离群因子,并构建KD‑Tree索引进行更新,使用Drools进行分类。本发明通过球面模糊建模结合因果分析和NSGA‑II优化,提升需求预测的准确性和优先级排序的科学性,使用MMHC算法与Hill‑Climbing算法联动优化,并结合FDPC‑OF密度峰值离群识别方法与KD‑Tree高维索引结构,提高采购策略的稳定性和可调整性。
技术关键词
策略优化方法 有向无环图 场景 皮尔逊相关系数 异常事件 报告 高维索引结构 采购管理技术 电力系统智能 建立数据索引 因子 网络优化 消息队列服务 模糊规则 球面 算法 K近邻