[发明专利]一种基于数据模式的板形时间序列数据挖掘方法有效

专利信息
申请号: 201310287558.8 申请日: 2013-07-10
公开(公告)号: CN103341506A 公开(公告)日: 2013-10-09
发明(设计)人: 柴明亮;王军生;张岩;刘宝权;秦大伟;宋君;侯永刚 申请(专利权)人: 鞍钢股份有限公司
主分类号: B21B37/28 分类号: B21B37/28
代理公司: 鞍山华惠专利事务所 21213 代理人: 赵长芳
地址: 114021 *** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 数据 模式 时间 序列 挖掘 方法
【权利要求书】:

1.一种基于数据模式的板形时间序列数据挖掘方法,采用Apriori算法,其特征在于,通过引入和使用平均支持度和平均置信度阈值,高效挖掘出时间序列数据中有意义的频繁项集和关联规则,有效去除无意义的数据关联,为高精度板形控制提供数据依据;包括数据预处理、频繁项集发现、关联规则发现三个步骤;

数据预处理:采用数据模式对冷连轧生产现场的PDA监测数据进行数据预处理,排除原始数据中的噪声数据、空缺数据及不一致数据,为数据频繁项集和关联规则进行数据准备;

频繁项集发现:对数据预处理完的数据进行频繁一项集和多项集的发现,找出频繁一项集和多项集,为快速调整板形提供数据参考;

关联规则发现:对频繁项集发现过程中找出的频繁项集进行关联规则的发现,找出隐藏在数据里面潜在的关联规则,为冷连轧板形调整提供数据参考;

数据模式:

若某一时刻                                               数据能够反映某一段时间数据的综合信息,则定义这一时刻的数据为一类数据模式;这段时间数据的最大值 和最小值,则时刻数据模式的数值为这段时间的平均值;其中,I为任意时间,N为时间间隔;

数据模式包含:若时刻数据的最大值 和最小值,定义为数据模式;另一时刻数据的最大值和最小值,定义为数据模式;若存在关系且,则称数据模式包含数据模式,即;

数据模式预处理算法流程如下:

、 定义数据模式时间间隔N,找出所有数据模式以及所对应的最大值和最小值;

(2)、合并数据模式,循环处理,根据数据模式包含,找出相似模式,进行合并处理,同时该种数据模式支持度加1;

(3)、对各个数据模式进行分类汇总;

经对冷连轧板形PDA监测数据进行以上处理后,构建板形相关数据空间,TI 为倾斜,BI为中间辊弯辊力, BW为工作辊弯辊力,CVC为辊型;

利用Apriori算法寻找最大项目集:算法需要对数据集进行多步处理;第一步,简单统计所有含一个元素项目集出现的频率,并找出那些不小于最小支持度的项目集, 即一维最大项目集;从第二步开始循环处理直到再没有最大项目集生成;循环过程是:第k步中, 根据第k-1步生成的(k-1)维最大项目集产生k维候项目集,然后对数据库进行搜索,得到候项目集的项集支持度, 与最小支持度比较, 从而找到k维最大项目集;一旦由数据库D中的事务找出频繁项集,则由这些频繁项集产生强关联规则,规则的支持度和置信度需满足最小支持度阈值和最小置信度阈值,最小支持度阈值和最小置信度阈值均为预先设定的经验值;

基于平均阈值的Apriori算法关联规则挖掘流程如下:

 、频繁项集的生成:根据数据库计算一项集的支持度及其平均值,找出支持度大于等于平均支持度的项,作为频繁一项集;循环处理;第k步,根据k-1步频繁的k-1项集Lk-1按照Apriori_gen产生候选的k项集Ck集,对候选的k项集计算每项的支持度及其平均值,找出支持度大于等于平均支持度的项,作为频繁k项集;

(2)、根据规则结论中的项目数,把规则进行分类,计算每类中各个规则的置信度及其每类的平均置信度,把每类的平均置信度作为该类的最小置信度,找出置信度不低于最小置信度的规则即为关联规则。

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