10.3404/j.issn.1672-7649.2021.08.032
基于两阶段聚类的设备状态异常检测方法
针对目前设备异常状态检测方法实际应用的局限性,本文提出基于两阶段聚类的检测方法.该方法在不需要大量的专业知识经验和历史数据的条件下就可以实现设备状态数据的异常检测和定位.首先采用三角线性极值法对获取的时间序列数据进行分段处理,利用一阶段聚类获取初始异常时间段数据,再进行二次聚类操作获取异常对应测点和时间段,较快速便捷实现异常在空间和时间维度上的精准定位.实验结果表明,该方法有效降低误检率的同时可以极大提高异常检测的准确率,具备较高的实际应用价值.
异常检测;两阶段聚类;特征聚类算法;层次聚类算法
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TM76(输配电工程、电力网及电力系统)
2021-11-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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