【摘 要】
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在变电站二次侧管理中,压板承担着重要作用。针对现有压板状态识别方法效果不理想的问题,提出了一种融合注意力机制的双线性细粒度压板状态识别方法。首先,通过注意力机制将注意力集中到压板接触部分;然后,利用双线性细粒度模型将重点集中到与压板开闭相关的关键区域;最后,从关键区域中提取有效的特征以实现对压板状态的准确识别。实验结果表明,本方法能实现压板状态的端到端识别,识别准确率可达到98%;且相比传统方法,
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在变电站二次侧管理中,压板承担着重要作用。针对现有压板状态识别方法效果不理想的问题,提出了一种融合注意力机制的双线性细粒度压板状态识别方法。首先,通过注意力机制将注意力集中到压板接触部分;然后,利用双线性细粒度模型将重点集中到与压板开闭相关的关键区域;最后,从关键区域中提取有效的特征以实现对压板状态的准确识别。实验结果表明,本方法能实现压板状态的端到端识别,识别准确率可达到98%;且相比传统方法,本方法的精确率、召回率均有明显提升。
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