基于自相關(guān)-變分對(duì)抗學(xué)習(xí)的物理系統(tǒng)異常檢測(cè)
摘要: 傳統(tǒng)時(shí)間序列異常檢測(cè)模型在處理信息物理系統(tǒng)(CPS)中的多元傳感器和執(zhí)行器數(shù)據(jù)時(shí),難以準(zhǔn)確提取多元數(shù)據(jù)之間的時(shí)序聯(lián)系,從而影響異常檢測(cè)性能。為此,提出一種新的時(shí)間序列異常檢測(cè)方法,稱為自相關(guān)-變分自編碼(VAE)-對(duì)抗學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)AMVG。以生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)為基礎(chǔ),使用Noise數(shù)據(jù)增強(qiáng)方法擴(kuò)展訓(xùn)練數(shù)據(jù)量,并通過引入自相關(guān)矩陣增強(qiáng)數(shù)據(jù)依賴關(guān)系,結(jié)合VAE的數(shù)據(jù)重建能力,在加強(qiáng)... (共9頁(yè))
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