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Pattern discovery in multi-dimensional time series using multi-resolution matching

机译:使用多分辨率匹配的多维时间序列中的模式发现

摘要

A method discovers patterns in unknown multi-dimensional data. A time-series of the multi-dimensional data is generated and a point cross-distance matrix is constructed by self-correlating the time-series. All minimum cost paths in the point cross-distance matrix are located at multiple time resolutions. The minimum cost paths are then related to temporal sub-sequences in the multi-dimensional data to discover high-level patterns in the unknown multi-dimensional data.
机译:一种方法发现未知多维数据中的模式。生成多维数据的时间序列,并通过自相关时间序列构造点交叉距离矩阵。点交叉距离矩阵中的所有最小成本路径均位于多个时间分辨率下。然后,最小成本路径与多维数据中的时间子序列相关,以发现未知多维数据中的高级模式。

著录项

  • 公开/公告号US2004088722A1

    专利类型

  • 公开/公告日2004-05-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 PEKER KADIR A.;

    申请/专利号US20020285928

  • 发明设计人 KADIR A. PEKER;

    申请日2002-11-01

  • 分类号H04N7/16;G06K9/36;G06K9/68;G06K9/00;H04H9/00;G06F17/30;G06F7/00;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 23:15:06

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