基于数据挖掘技术的北方寒冷地区居民用水、用气数据处理方法探讨
对于一个城市尺度的居民用气、用水数据系统,其数据量之大通常是人力无法或难以处理与分析的,往往需要借助于数据挖掘技术.基于天津市某城区3个小区用户2 a的用水、用气数据,采用数据标准化、基于临近性检测、箱线图等数据挖掘方法,对用户数据进行了用能异常、邻月用能数据变化异常等检测,并横向比较了3个小区的总体用能水平.结合问卷调研数据,提出了通过信息增益理论及C4.5决策树等数据挖掘算法建立用户用能水平与用户特征及用户行为间的关联关系的方法.本文的研究工作展示了从建筑用能数据中提取有效信息的过程,可为建筑能耗数据管理平台构建和应用提供新思路.
数据挖掘、异常点检测、箱线图、信息增益率、C4.5决策树
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国家重点研发计划资助项目“基于实际运行效果的绿色建筑性能后评估方法研究及应用”2016YFC0700100;中国博士后科学基金资助项目“办公建筑人行为数据采集及多因素耦合模型描述方法研究”2016M601037
2019-03-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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