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Data-driven anomaly detection to anticipate flight deck effects

机译:数据驱动的异常检测可预测驾驶舱的影响

摘要

A method for data-driven anomaly detection may include monitoring a plurality of parameters associated with a plurality of subsystems of a system. The method may also include collecting data corresponding to each of the plurality of parameters from the plurality of subsystems and generating monitoring quantities based on the data. The method may also include determining if any quantities in the monitoring quantities exceed a predetermined limit. A contribution plot may be generated corresponding to each of the parameters in response to any of the quantities exceeding the predetermined limit. The method may further include determining which parameter is likely to cause an effect based on the contribution plot.
机译:一种用于数据驱动的异常检测的方法可以包括监视与系统的多个子系统相关联的多个参数。该方法还可以包括从多个子系统收集与多个参数中的每个参数相对应的数据,并基于该数据生成监视量。该方法还可以包括确定监视量中的任何量是否超过预定极限。响应于超过预定极限的任何数量,可以产生与每个参数相对应的贡献图。该方法可以进一步包括基于贡献图来确定哪个参数可能引起效果。

著录项

  • 公开/公告号US8255100B2

    专利类型

  • 公开/公告日2012-08-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 JAMES SCHIMERT;

    申请/专利号US20080038057

  • 发明设计人 JAMES SCHIMERT;

    申请日2008-02-27

  • 分类号G06F11/00;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 17:28:26

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