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Enregistrement W2958658808 · doi:10.1002/stc.2404

Real‐time anomaly detection with Bayesian dynamic linear models

2019· article· en· W2958658808 sur OpenAlexafffundabout
Luong Ha Nguyen, James A. Goulet

Notice bibliographique

RevueStructural Control and Health Monitoring · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueAnomaly Detection Techniques and Applications
Établissements canadiensPolytechnique Montréal
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaInstitut de Valorisation des DonnéesHydro-Québec
Mots-clésAnomaly detectionBayesian probabilityAnomaly (physics)Computer scienceArtificial intelligencePattern recognition (psychology)Physics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A key goal in structural health monitoring is to detect abnormal events in a structure's behavior by interpreting its observed responses over time. The goal is to develop an anomaly detection method that (a) is robust towards false alarm and (b) capable of performing real-time analysis. The majority of anomaly detection approaches are currently operating over batches of data for which the model parameters are assumed to be constant over time and to be equal to the values estimated during a fixed-size training period. This assumption is not suited for the real-time anomaly detection where model parameters need to be treated as time-varying quantities. This paper presents how this issue is tackled by combining Rao-Blackwellized particle filter (RBPF) with the Bayesian dynamic linear models (BDLMs). The BDLMs, which is a special case of state-space models, allow decomposing time series into a vector of hidden state variables. The RBPF employs the sequential Monte Carlo method to learn model parameters continuously as the new observations are collected. The potential of the new approach is illustrated on the displacement data collected from a dam in Canada. The approach succeeds in detecting the anomaly caused by the refection work on the dam as well as the artificial anomalies that are introduced on the original dataset. The new method opens the way for monitoring the structure's health and conditions in real time.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,021

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,273
Écart entre enseignants0,263 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations28
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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