一种基于大数据挖掘的风险信号识别方法

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一种基于大数据挖掘的风险信号识别方法
申请号:CN202510160824
申请日期:2025-02-13
公开号:CN120086766A
公开日期:2025-06-03
类型:发明专利
摘要
本发明涉及大数据分析与风险管理技术领域,公开了一种基于大数据挖掘的风险信号识别方法,包括以下步骤:S1、数据预处理与多模态特征构建:通过采集结构化数据、非结构化数据及时间序列数据,统一构建多模态高维特征向量;S2、拓扑空间构建与持久同调分析:利用数据间的欧氏距离构建邻接图,提取高维空间拓扑特征,并通过同调群和Betti数计算,提取异常模式;S3、基于非线性动力学的动态异常点识别:通过时间延迟嵌入构建相空间轨迹,计算Lyapunov指数和分形维数以识别高风险异常点。本发明通过多模态数据融合、拓扑分析、非线性动力学建模和动态可视化,实现了风险信号的精准识别与全面展示。
技术关键词
信号识别方法 Lyapunov指数 拓扑特征 动态邻接矩阵 异常点 多时间尺度 高维特征向量 非线性动力学建模 高风险 模态特征 风险管理技术 多模态数据融合 主成分分析方法 轨迹 动态可视化