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Entropy Measures for Stochastic Processes with Applications in Functional Anomaly Detection

机译:具有功能异常检测中的随机过程的熵措施

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摘要

We propose a definition of entropy for stochastic processes. We provide a reproducing kernel Hilbert space model to estimate entropy from a random sample of realizations of a stochastic process, namely functional data, and introduce two approaches to estimate minimum entropy sets. These sets are relevant to detect anomalous or outlier functional data. A numerical experiment illustrates the performance of the proposed method; in addition, we conduct an analysis of mortality rate curves as an interesting application in a real-data context to explore functional anomaly detection.
机译:我们提出了对随机过程的熵的定义。我们提供再生内核希尔伯特空间模型来估计来自随机过程的随机样本,即功能数据的随机样本,并引入两种方法来估计最小熵集。这些集合与检测异常或异常值功能数据相关。数值实验说明了所提出的方法的性能;此外,我们对死亡率曲线进行分析,作为探索功能异常检测的实际上下文中的有趣应用。

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