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2007 | OriginalPaper | Buchkapitel

Known Unknowns: Novelty Detection in Condition Monitoring

verfasst von : John A. Quinn, Christopher K. I. Williams

Erschienen in: Pattern Recognition and Image Analysis

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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In time-series analysis it is often assumed that observed data can be modelled as being derived from a number of regimes of dynamics, as e.g. in a Switching Kalman Filter (SKF) [8,2]. However, it may not be possible to model all of the regimes, and in this case it can be useful to represent explicitly a ‘novel’ regime. We apply this idea to the Factorial Switching Kalman Filter (FSKF) by introducing an extra factor (the ‘X-factor’) to account for the unmodelled variation. We apply our method to physiological monitoring data from premature infants receiving intensive care, and demonstrate that the model is effective in detecting abnormal sequences of observations that are not modelled by the known regimes.

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Metadaten
Titel
Known Unknowns: Novelty Detection in Condition Monitoring
verfasst von
John A. Quinn
Christopher K. I. Williams
Copyright-Jahr
2007
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-540-72847-4_1