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题名基于离群模型的异常大数据检测方法研究
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作者
李江岱
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机构
河南工业职业技术学院
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出处
《新一代信息技术》
2019年第14期56-60,共5页
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基金
河南工业职业技术学院软科学项目“南阳推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合模式的研究”(项目编号:RKX021)。
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文摘
数据检测的主要目的是从海量的大数据中找出异常的数据。传统检测方法的好处是可以在数据预处理阶段减少噪声点对检测的影响,同时针对特定的场景进行异常检测能够对异常现象本身进行挖掘。但这种方法无法做到兼顾全局和局部离群数据同时存在的复杂检测。因此针对这一问题,提出一种新的基于离群模型的异常大数据检测方法,通过离散挖掘的方法对大数据进行挖掘,再建新的离散模型对异常大数据进行检测。通过对比试验将新的异常大数据检测方法与传统检测方法进行比较。结果表明,加入离群模型的检测方法能够充分兼顾全局和局部离群数据进行检测,明显提高了异常数据检测方法的查准率、查全率,可以更加有效地提升后续工作的效率。
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关键词
离群模型
异常大数据
数据挖掘
检测
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Keywords
Outlier model
exceptionally large data
data mining
Testing
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分类号
TP393
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名郑州枢纽地区异常切换问题分析和优化
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作者
闵右鹏
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机构
郑州铁路局郑州通信段
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出处
《铁道通信信号》
2015年第9期64-66,共3页
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文摘
郑州枢纽地区是京广高铁和郑西高铁汇聚处,网络结构复杂,无线通信出现问题影响高铁列车的正常运输。为此,针对郑州枢纽地区异常切换情况进行数据分析、查找异常原因,提出优化方案,并对日常故障判断和处理提出改进建议。
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关键词
异常切换
数据分析
网络优化
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Keywords
exceptionally switch-over
data analysis
Network optimization
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分类号
U285
[交通运输工程—交通信息工程及控制]
TN929.5
[电子电信—通信与信息系统]
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