2-7 异常检测 Long short term memory

作者: Siberia_ | 来源:发表于2019-03-15 23:18 被阅读0次

    一、基本信息

      题目:Long short term memory networks for anomaly detection in time series
      期刊/会议:Proceedings. Presses universitaires de Louvain
      发表时间:2015年
      引用次数:173

    二、论文总结

    2.1研究方向
      使用LSTM对多维时间序列进行异常检测
    2.2写作动机
      时间序列里的传统方法都是指数平滑、ARMA等等,作者尝试使用LSTM进行异常检测。
    2.3模型思路
      数据类型为多维时间序列,用堆栈LSTM向后预测l步d维变量,误差向量是l*d维向量,然后用多元(d元)正态分布拟合误差。在进行异常检测时,计算出误差,带入多元正态分布,如果概率值大于阈值,则认为是异常值。

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