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10.3969/j.issn.1006-9348.2021.01.048

神经网络技术下多尺度时序数据离群点挖掘

引用
在大量的网络数据中,可能隐藏着少许攻击序列,离群点是由异常机制产生,不服从数据的普遍分布规律,设计一个基于神经网络的多尺度时序数据离群点挖掘方法.采用对象与其类别聚类中心的相似度来测量对象属于聚类的程度,确定检测对象的邻域,采用神经网络技术对多尺度时序数据离群点挖掘,初始化BP神经网络,基于网络的实际输出和预期输出,判断网络的停止条件,不断迭代上述基于神经网络的计算过程,直至所有的离群点挖掘完毕,以此完成多尺度时序数据离群点挖掘.实验结果表明,提高了挖掘准确性,还提高了离群点挖掘效率.

神经网络、多尺度、时序数据、离群点、挖掘

38

TP181(自动化基础理论)

2018年度黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目;黑龙江省高等教育教学改革项目

2021-03-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

231-235

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1006-9348

11-3724/TP

38

2021,38(1)

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