多變量水質(zhì)參數(shù)時間異常事件檢測算法
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標(biāo)簽:檢測算法(25177)
在供水管網(wǎng)中部署傳感器網(wǎng)絡(luò)實時獲取多個水質(zhì)參數(shù)時間序列數(shù)據(jù),當(dāng)供水管網(wǎng)發(fā)生污染時,高效準確地檢測水質(zhì)異常是一個重要問題。提出多變量水質(zhì)參數(shù)時間異常事件檢測算法( M-TAEDA),利用BP模型分析多變量水質(zhì)參數(shù)的時序數(shù)據(jù),確定可能離群點;結(jié)合貝葉斯序貫分析獨立更新每個參數(shù)的事件概率,預(yù)測單個傳感器節(jié)點檢測的異常概率;將單變量的事件概率融合為統(tǒng)一多變量事件概率,融合判斷異常事件。實驗結(jié)果表明:BP模型模擬多變量水質(zhì)參數(shù)進行預(yù)測可以達到90qo精確度;與單變量參數(shù)時間異常事件檢測算法(S-TAEDA)相比,M-TAEDA可以提高異常檢出率約40%,降低誤報率約45 %。
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