Bridging the gap: An integrated approach to motif discovery and discord detection in time-series data

Anomaly detection in time-series data is a critical task with implications for healthcare, law enforcement, and smart policing, yet it presents considerable challenges. Traditional methods often require extensive computational resources and exhibit limited success in discerning various anomaly types...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Neurocomputing (Amsterdam) Jg. 619; S. 129056
1. Verfasser: Hu, Wentao
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Elsevier B.V 28.02.2025
Schlagworte:
ISSN:0925-2312
Online-Zugang:Volltext
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