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一种时间序列数据特征提取及分类方法

摘要

本发明公开一种时间序列数据特征提取及分类方法,首先对时间序列数据进行数据规整处理,使数据点之间具有相同的时间间隔;规整后的时间序列数据剔除时间序列数据中存在的异常点;对于时间序列数据中原本存在的缺失值及被剔除的异常值进行数据补充,对时间序列数据作简单移动平均;对简单移动平均后的时间序列数据做平稳性校验,以此判断时间序列数据特征是否为平稳或是波动;按照设定的周期长度切分数据;将相邻的两个时间序列数据段两两做皮尔逊相关系数计算,得到皮尔逊相关系数数组,取数组中的中位数为最终的相关系数,当相关系数大于或等于阈值,则判定该时间序列具有相应的周期性质;根据提取到的数据特征对时间序列数据进行分类。本发明提高了时间序列数据异常检测的准确性。

著录项

  • 公开/公告号CN113297439A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-08-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中电福富信息科技有限公司;

    申请/专利号CN202110601941.0

  • 发明设计人 陈靖;林祺;王德昊;郭永该;郭宇;

    申请日2021-05-31

  • 分类号G06F16/903(20190101);G06F16/906(20190101);

  • 代理机构35211 福州君诚知识产权代理有限公司;

  • 代理人彭东

  • 地址 350000 福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号12号楼

  • 入库时间 2023-06-19 12:19:35

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-10-27

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06F16/903 专利申请号:2021106019410 申请公布日:20210824

    发明专利申请公布后的驳回

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