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基于区间数单簇聚类-单分类器的异常检测
被引量:
1
1
作者
孙强
魏伟
+1 位作者
侯培鑫
岳继光
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017年第6期189-198,205,共11页
异常检测是系统运行维护的重要工作。在系统运行过程中可获得大量正常的运行数据,但异常数据的获取成本较高,因此可引入单分类器的思想来处理异常检测问题。测量不确定性、环境噪声、存储设备等导致监测数据可能存在不确定性。利用区间...
异常检测是系统运行维护的重要工作。在系统运行过程中可获得大量正常的运行数据,但异常数据的获取成本较高,因此可引入单分类器的思想来处理异常检测问题。测量不确定性、环境噪声、存储设备等导致监测数据可能存在不确定性。利用区间数描述不确定的监测数据,提出区间数样本的核可能性1-均值单簇聚类-单分类器异常检测算法。分别考虑聚类中心位于输入空间与特征空间两种情况,并考虑区间数样本具有的区间宽度不均衡性,提出区间细分检测策略。结合人工数据集与UCI数据集给出的算例验证了所提算法的有效性,其与现有SVM-OCC相比具有更高性能。
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关键词
区间数样本
单簇聚类
单分类器
区间细分
异常检测
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职称材料
题名
基于区间数单簇聚类-单分类器的异常检测
被引量:
1
1
作者
孙强
魏伟
侯培鑫
岳继光
机构
同济
大学
电子
与信息
工程
学院
埃尔兰根-纽伦堡大学电子工程所
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017年第6期189-198,205,共11页
基金
上海市科委科研项目(11JC1413000)资助
文摘
异常检测是系统运行维护的重要工作。在系统运行过程中可获得大量正常的运行数据,但异常数据的获取成本较高,因此可引入单分类器的思想来处理异常检测问题。测量不确定性、环境噪声、存储设备等导致监测数据可能存在不确定性。利用区间数描述不确定的监测数据,提出区间数样本的核可能性1-均值单簇聚类-单分类器异常检测算法。分别考虑聚类中心位于输入空间与特征空间两种情况,并考虑区间数样本具有的区间宽度不均衡性,提出区间细分检测策略。结合人工数据集与UCI数据集给出的算例验证了所提算法的有效性,其与现有SVM-OCC相比具有更高性能。
关键词
区间数样本
单簇聚类
单分类器
区间细分
异常检测
Keywords
Interval samples
One cluster
One classifier
Interval splitting
Anomaly detection
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于区间数单簇聚类-单分类器的异常检测
孙强
魏伟
侯培鑫
岳继光
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017
1
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