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發布時間:2023-02-10 22:10:32 作者:知網小編 來源:m.elxoepd.cn
數據挖掘中常見的「異常檢測」算法有哪些? 異常檢測(Anomaly Detection或Outlier Detection)指的是通過數據挖掘手段識別數據中的“異常點”,常見的使用案例包括 風… 一般情況下, 可以把異常檢測看成是數據不平衡下的分類問題 。 因此,如果數據條件允許,優先使用有監督的異常檢測 [6]。
1 Ksigma:數值異常檢測中常用的方法,簡單易用 2 Box Plot:數據如果不滿足正態假設的話,可以用Box plot 3 Isolation forest:典型的無監督算法,不需要任何標注,只需要數據即可。 4 SOS異常檢測:類似KNN的思路,但效率成問題 5 LOF:同樣是可能有效率問題 6 基于聚類的方法:聚類結果中的大類認為正常,小類認為異常
異常檢測,顧名思義就是檢測異常的算法,比如網絡質量異常、用戶訪問行為異常、服務器異常、交換機異常和系統異常等,都是可以通過異常檢測算法來做監控的,個人認為這種算法很值得我們做監控的去借鑒引用,所以我會先單獨介紹這一部分的內容。