论文研究-集成学习分布式异常检测方法.pdf

时间:2022-09-28 05:27:23
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文件名称:论文研究-集成学习分布式异常检测方法.pdf
文件大小:581KB
文件格式:PDF
更新时间:2022-09-28 05:27:23
论文研究 研究了基于模型共享的集成学习分布式异常检测模型,采用多数投票、边界扩展、平均叠加和距离加权4种不同的集成学习方法得到全部的局部模型;采用交换本地数据挖掘模型的方式来实现数据共享,从而构造出一个总体的集成学习模型。从全局的观点检测异常,减少了集中式检测所需数据的传输量,有效保护了数据提供者的隐私性。仿真实验结果表明,该方法的检测性能与集中式检测的性能相当,甚至更好。

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