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基于聚类和拟合的QAR数据离群点检测算法

基于聚类和拟合的QAR数据离群点检测算法

作     者:杨慧 王丽婧 YANG Hui;WANG Li-jing

作者机构:中国民航大学计算机科学与技术学院天津300300 

基  金:国家自然科学基金与中国民航联合基金项目(61179063) 国家自然科学基金项目(61301245) 

出 版 物:《计算机工程与设计》 (Computer Engineering and Design)

年 卷 期:2015年第36卷第1期

页      码:174-177页

摘      要:为解决从飞机快速存取记录器(QAR)数据中发现异常数据并预测飞机潜在故障的问题,考虑QAR数据量大、飞行参数数据值相对较为稳定的特点,提出一种适用于QAR数据的离群点检测算法。第一阶段采用K均值聚类对QAR数据流分区进行聚类生成均值参考点;第二阶段采用最小二乘法对生成的均值参考点进行拟合,通过计算均值参考点到拟合飞机参数曲线的距离来判断并找出可能的离群点。实验结果表明,该算法可以准确发现飞机中的故障数据,有效解决部分飞机故障的离群点检测问题。

主 题 词:飞机时序数据 K均值聚类 均值参考点 最小二乘法 离群点检测 

学科分类:081203[081203] 08[工学] 0835[0835] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.16208/j.issn1000-7024.2015.01.031

馆 藏 号:203511172...

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