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题名聚类HMM模型在QAR数据分析中的应用研究
被引量:3
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作者
杨慧
毛好好
霍纬纲
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机构
中国民航大学计算机科学与技术学院
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出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2018年第1期85-91,共7页
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基金
国家自然科学基金与中国民航联合基金项目(61179063)
国家自然科学基金项目(61301245)
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文摘
快速存取记录器QAR(Quick Access Recorder)数据是飞机飞行过程中从传感器获取的流数据。面对大量的QAR数据,提出一种基于聚类的HMM模型。针对QAR数据特点,分析发生故障或异常时QAR数据中不同属性的变化特点,提取主要影响属性进行分析。通过对其聚类进行数据离散化,得出数据的状态趋势,即将其分为多个状态趋势。对故障或异常发生的过程进行HMM建模,以状态序列的形式描述故障或异常发生的过程,并以飞机空中颠簸故障为例,建立空中颠簸相关QAR数据的HMM模型,并检验了该模型的有效性。
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关键词
qar数据
聚类
hmm模型
空中颠簸
状态趋势
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Keywords
qar data clustering hmm model air jolt state trend
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分类号
TP3
[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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