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多變量水質(zhì)參數(shù)時間異常事件檢測算法

大小:1.12 MB 人氣: 2017-12-07 需要積分:1

  在供水管網(wǎng)中部署傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)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(zhǔn)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(diǎn);結(jié)合貝葉斯序貫分析獨(dú)立更新每個參數(shù)的事件概率,預(yù)測單個傳感器節(jié)點(diǎn)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(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:BP模型模擬多變量水質(zhì)參數(shù)進(jìn)行預(yù)測可以達(dá)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(bào)率約45 %。

多變量水質(zhì)參數(shù)時間異常事件檢測算法

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