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摘要:
时间序列是随时间次序变化的高维实值数据,广泛存在于医学、金融、监控等领域.因为传统的分类算法在时间序列上的分类效果不佳且不具备可解释性,而shapelet为时间序列中最具辨别性的连续子序列,具有可解释性,所以基于shapelet的时间序列分类已成为时间序列分类研究的热点之一.首先,通过归纳总结,将现有的时间序列shapelet发现算法分为空间搜索发现shapelet和目标函数优化学习shapelet两类,并介绍了shapelet的相关应用;然后,从分类的对象出发,重点阐述了基于shapelet的一元时间序列和多元时间序列的分类算法;最后,指出了基于shapelet的时间序列分类在未来的研究方向.
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文献信息
篇名 基于shapelet的时间序列分类研究
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 时间序列 分类 特征提取 shapelet
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 29-35
页数 7页 分类号 TP391
字数 7977字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2019.01.005
五维指标
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
时间序列
分类
特征提取
shapelet
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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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