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一种隧道监测传感器长周期时序数据清洗和重构方法 

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申请/专利权人:长安大学

摘要:本发明公开了一种隧道监测传感器长周期时序数据清洗和重构方法,包括1源数据等距化预处理;2滑动窗口参数确定;3窗口数据线性拟合,并构成斜率和截距向量;4分别对斜率和截距向量,再次进行滑动窗口线性拟合;5根据斜率向量计算的方差和拟合优度设置阈值,清除相应位置的斜率和截距向量的计算结果;6对清除的计算结果进行线性插值填充;7采用回归计算和中位数法对斜率和截距向量进行重构;8根据重构后的斜率和截距向量进行源数据的重构。相比于传统统计法、滑动中值滤波和时频域分析法,本发明能够对具有异常趋势信息的异常值进行修正,如增益和漂移等数据,且数据清洗效果更好。

主权项:1.一种隧道监测传感器长周期时序数据清洗和重构方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:数据预处理:对源数据进行等距插值预处理;采用滑动窗口法对数据进行分割,对各窗口内数据进行最小二乘线性拟合,得到各窗口的斜率a和截距b,并将其组合为斜率向量A和截距向量B;分别对斜率A和截距向量B,再次进行滑动窗口线性拟合,得到斜率向量A的斜率aa和截距ab,以及截距向量B的斜率ba和截距bb,并分别构成斜率向量二次斜率向量AA、斜率向量二次截距向量AB、截距向量二次斜率向量BA和截距向量二次截距向量BB;S2:数据清洗:如果斜率向量二次斜率向量AA内某些数据的方差s2和拟合优度R2同时超过设定的阈值时,清除该数据对应的向量AA、AB、BA和BB内的值;S3:数据重构对清除后的数据进行线性插值填充,得到修正后二次向量的AA`、AB`、BA`、BB`;采用回归计算的方法得到修正后斜率向量A`和截距向量B`各窗口的数据,再采用回归计算的方法得到源数据各窗口的数据。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 长安大学 一种隧道监测传感器长周期时序数据清洗和重构方法

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