[发明专利]一种基于多示例学习的局部离群点检测方法在审
申请号: | 201811283345.7 | 申请日: | 2018-10-24 |
公开(公告)号: | CN111090678A | 公开(公告)日: | 2020-05-01 |
发明(设计)人: | 秦岭;邓浩;杨小健 | 申请(专利权)人: | 南京工业大学 |
主分类号: | G06F16/2458 | 分类号: | G06F16/2458;G06F16/215;G06K9/62 |
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地址: | 211816 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明提供了一种基于多示例学习的局部离群点检测方法。针对现实世界中诸如电力、石油、化工等企业,系统中的数据对象具有多义性和复杂性,一个对象中可能存在多种类型的内在属性和特征,传统的局部离群点检测算法往往忽略了这一点。首先初始化数据集,提取多义对象的各个语义差异相应的特征作为示例,并组成多示例包;然后采取退化策略,将原本多示例问题转化为单示例问题进行计算;接着,采用一种自适应权重调整方法,在权重函数计算过程中加入自适应惩罚策略,通过引入惩罚函数和惩罚因子,根据不同示例集合自身的特点自适应调整权重函数;最后结合权重计算综合离群点因子,通过综合离群点因子标记对象是否为局部离群点。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 示例 学习 局部 离群 检测 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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