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基于概率分布的异常数据发现与识别算法
被引量:
2
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作者
叶家宇
张顺健
黄剑
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2012年第11期139-140,164,共3页
由于异常数据的出现会导致统计分析发生显著变异,使得样本对总体的推断、控制与预测等工作产生不准确或者出现错误,因此有效的检测、追踪和防治异常具有重要的意义。首先提出异常数据的概念与定义,并且给出以"对象与属性"的...
由于异常数据的出现会导致统计分析发生显著变异,使得样本对总体的推断、控制与预测等工作产生不准确或者出现错误,因此有效的检测、追踪和防治异常具有重要的意义。首先提出异常数据的概念与定义,并且给出以"对象与属性"的描述方式定义了数据存在的结构形式。然后提出并分析关于理论分布与属性数据分布之间的相似度概念,建立属性数据分布的相似性求解算法。通过求得的相似分布和文中定义的可接受频率值,设定自适应门限阈值,最终建立以概率分布发现与识别单属性异常数据的算法。通过算法计算提高了数据的合理性与有效性,为数据挖掘处理提供了良好的数据环境。
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关键词
异常数据
相似度
门限阈值
可
接受
频率
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职称材料
题名
基于概率分布的异常数据发现与识别算法
被引量:
2
1
作者
叶家宇
张顺健
黄剑
机构
电子工程学院
[
出处
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2012年第11期139-140,164,共3页
基金
全军军事学研究生课题(2010JY0585-335)
文摘
由于异常数据的出现会导致统计分析发生显著变异,使得样本对总体的推断、控制与预测等工作产生不准确或者出现错误,因此有效的检测、追踪和防治异常具有重要的意义。首先提出异常数据的概念与定义,并且给出以"对象与属性"的描述方式定义了数据存在的结构形式。然后提出并分析关于理论分布与属性数据分布之间的相似度概念,建立属性数据分布的相似性求解算法。通过求得的相似分布和文中定义的可接受频率值,设定自适应门限阈值,最终建立以概率分布发现与识别单属性异常数据的算法。通过算法计算提高了数据的合理性与有效性,为数据挖掘处理提供了良好的数据环境。
关键词
异常数据
相似度
门限阈值
可
接受
频率
Keywords
Abnormal data Similarity Threshold Acceptable frequency
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于概率分布的异常数据发现与识别算法
叶家宇
张顺健
黄剑
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2012
2
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