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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.
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文献信息
篇名 基于聚类和拟合的QAR数据离群点检测算法
来源期刊 计算机工程与设计 学科 工学
关键词 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
年,卷(期) 2015,(1) 所属期刊栏目 软件与算法
研究方向 页码范围 174-177
页数 4页 分类号 TP391
字数 4217字 语种 中文
DOI 10.16208/j.issn1000-7024.2015.01.031
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨慧 中国民航大学计算机科学与技术学院 33 140 7.0 9.0
2 王丽婧 中国民航大学计算机科学与技术学院 1 9 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
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
研究起点
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计算机工程与设计
月刊
1000-7024
11-1775/TP
大16开
北京142信箱37分箱
82-425
1980
chi
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