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摘要:
与确定时间序列相比,不确定时间序列在每个时间点上的取值不是一个确定的值,而是一个可能值的集合,这种不确定给时间数据的降维处理带来了巨大的挑战.加之时间序列固有的数据规模大、数据维度高的特点,对不确定时间序列进行预处理必不可少,现有的针对确定时间序列的降维方法已经不再适用.为解决此问题,建立适当的数据描述统计模型,将原始不确定时间序列归约为三条确定时间序列.同时,针对该模型,提出基于关键点的不确定时序数据线性降维算法.该算法综合考虑体现时序数据特征的极值点与转折点,在进行高效数据降维的同时避免了过度除噪的弊端.实验结果表明,该描述统计模型与基于关键点的线性降维算法的结合具有良好的降维效果,且对于不同领域的数据具有较好的普适性.
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文献信息
篇名 基于关键点的不确定时间序列线性降维方法
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 不确定时间序列 描述统计模型 关键点 线性降维
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 22-26,31
页数 6页 分类号 TP311
字数 5060字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2018.08.005
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 汤其婕 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 2 1 1.0 1.0
2 朱小萍 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
不确定时间序列
描述统计模型
关键点
线性降维
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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