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Título: Auto-regressive processes explained by self-organized maps: application to the detection of abnormal behavior in industrial processes
Autores: C. Brighenti , M.A. Sanz-Bobi
Palabras clave: Anomaly detection, auto-regressive processes, process quantization, self-organizing maps
Líneas de investigación *Predicción y Análisis de Datos
*Modelado, Simulación y Optimización
Resumen: This paper analyzes the expected time evolution of an auto-regressive (AR) process using self-organized maps (SOM). It investigates how a SOM captures the time information given by the AR input process and how the transitions from one neuron to another one can be understood under a probabilistic perspective. In particular, regions of the map into which the AR process is expected to move are identified. This characterization allows detecting anomalous changes in the AR process structure or parameters. On the basis of the theoretical results, an anomaly detection method is proposed and applied to a real industrial process.
Referencia: IEEE Transactions on Neural Networks
Volumen: 22   Número: 12   Páginas: 2078-2090
Fecha de publicación:Diciembre 2011
Referencia DOI: DOI icon 10.1109/TNN.2011.2169810    
Índice de impacto de la revista: JCR impact factor 2.952 (2011)
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