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传感器数据中事件样本与错误样本的系统化区分框架
1
作者
崔筱宁
赵保华
+1 位作者
李青
周颢
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第10期30-35,共6页
针对传感器网络中对事件/异常检测的研究在一定程度上忽略了区分数据样本的重要性问题,依据传感器数据的不确定性分析了事件样本和错误样本的相似点和不同点,设计了系统化区分框架,通过节点级时域处理、邻居级空间处理、聚簇级权重排序...
针对传感器网络中对事件/异常检测的研究在一定程度上忽略了区分数据样本的重要性问题,依据传感器数据的不确定性分析了事件样本和错误样本的相似点和不同点,设计了系统化区分框架,通过节点级时域处理、邻居级空间处理、聚簇级权重排序和网络级决策融合的方法逐层过滤,将原始样本集划分为正常样本集、错误样本集和事件样本集.真实数据集的实验结果显示,所提框架在不同网络质量下对样本的辨识率均在97%以上,可将误报率降低到传统事件/异常检测方法的1/10,且漏报率不超过传统方法.
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关键词
传感器数据
事件
错误
系统化区分框架
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职称材料
题名
传感器数据中事件样本与错误样本的系统化区分框架
1
作者
崔筱宁
赵保华
李青
周颢
机构
中
国科学技术大学计算机科学与技术学院
北京邮电大学网络与交换技术国家重点
实验室
安徽省计算与通讯软件重点
实验室
中科大-香港城大联合研究中心互联网服务实验室
香港城
市大学电脑科学系
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第10期30-35,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(60872009
60602016)
+5 种基金
国家"863计划"资助项目(2007AA01Z428
2009AA01Z148)
安徽高校省级自然科学研究计划重大项目(ZD2008005-2
ZD200904
JK2009A013
JK2009A025)
文摘
针对传感器网络中对事件/异常检测的研究在一定程度上忽略了区分数据样本的重要性问题,依据传感器数据的不确定性分析了事件样本和错误样本的相似点和不同点,设计了系统化区分框架,通过节点级时域处理、邻居级空间处理、聚簇级权重排序和网络级决策融合的方法逐层过滤,将原始样本集划分为正常样本集、错误样本集和事件样本集.真实数据集的实验结果显示,所提框架在不同网络质量下对样本的辨识率均在97%以上,可将误报率降低到传统事件/异常检测方法的1/10,且漏报率不超过传统方法.
关键词
传感器数据
事件
错误
系统化区分框架
Keywords
sensor data event error systematic distinction framework
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
传感器数据中事件样本与错误样本的系统化区分框架
崔筱宁
赵保华
李青
周颢
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
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