[发明专利]一种基于多源异构信息融合的传感器数据可信度评估方法有效

专利信息
申请号: 202011446629.0 申请日: 2020-12-09
公开(公告)号: CN112672299B 公开(公告)日: 2022-05-03
发明(设计)人: 陈祝明;冯焱玲;胡继雄;段锐;张扬 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: H04W4/38 分类号: H04W4/38;H04W24/06
代理公司: 电子科技大学专利中心 51203 代理人: 甘茂
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 多源异构 信息 融合 传感器 数据 可信度 评估 方法
【说明书】:

发明属于信息融合技术领域,提供一种基于多源异构信息融合的传感器数据可信度评估方法,用以克服现有证据理论、贝叶斯估计等传感器数据可信度评估方法在人为对传感器实施干扰时、不能够对实际真实情况的数据进行正确准确的评估、导致无法反映当前工作环境中的实际情况的问题。本发明首先,提出的新的数据可信度定义,融合了多种算法得到的数据来对待评估传感器节点的数据进行预测,避免了算法的单一性,使得监测系统更加稳定可靠;其次,利用传感器源的时空关系,增加了传感器可信度指标,能够更客观地反映出真实的工作环境;最后,结合多源异构信息融合算法,在传感器被人为干扰或者遮挡时,同样能够对传感器数据进行有效评估。

技术领域

本发明属于信息融合技术领域,具体涉及一种基于多源异构信息融合的传感器数据可信度评估方法。

背景技术

无线传感器网络已经遍及各处,而传感器节点数据的可靠性对于数据处理至关重要,特别是用于安全监测的传感器网络数据。在工业安全方面,无线传感网络用于监测煤矿、石油钻井、核电厂等危险工作环境的安全状况,保证工作人员的安全。但由于诸多因素的干扰,比如传感器故障、传感器老化,供电不足等问题,导致传感器所采集到的数据有时未必真实可信,从而导致监测系统出现虚警、漏警等现象,大大降低监测系统的性能,如果不能对错误信息加以评估和甄别,甚至可能会带来灾难性后果,因此对传感器数据进行可信度评估具有重大意义。

常用的数据可信度评估技术有证据理论、贝叶斯估计等,证据理论方法在处理大量数据上存在着计算量爆炸式增长的问题;贝叶斯估计存在着先验信息难以获得,并且实时性较差,实际应用较少。更重要的是,以上方法都没有考虑到数据源之间的时空关系,从而当人为对传感器实施干扰时,这些方法并不能够对实际真实情况的数据进行正确准确的评估,进而导致无法反映当前工作环境中的实际情况。

发明内容

本发明的目的在于针对上述现有证据理论、贝叶斯估计等传感器数据可信度评估方法存在的诸多问题,提供一种基于多源异构信息融合的传感器数据可信度评估方法。本发明能够实时对传感器节点数据进行实时可信度评估,并且融合传感器之间的时空关系能够达到更精确的评估效果,进一步真实反映出工作环境的状态。

本发明还提供了一种新的数据可信度定义,其中包括了传感器的可信度和传感器数据的可信度,两者加权融合共同反映数据可信度的大小,更加可靠。

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种基于多源异构信息融合的传感器数据可信度评估方法,包括以下步骤:

步骤1.根据环境需求确定待评估传感器节点i和待评估传感器节点i的邻近传感器节点集合Qi

步骤2.通过ARIMA算法分别对将待评估传感器节点i的历史数据、及邻近传感器节点集合Qi中每一个邻近传感器节点j的历史数据进行数据拟合,得到相应的历史数据拟合曲线;

步骤3.将步骤2中的待评估传感器节点i的历史数据拟合曲线与其各个邻近传感器节点j的历史数据拟合曲线分别做相关分析,根据相关结果计算得到待评估传感器节点数据与其邻近传感器节点数据的趋势相关度

步骤4.选取与待评估传感器节点i为同类型的邻近传感器节点,构成同类型邻近传感器节点集合Q′i;计算待评估传感器节点数据与其同类型邻近传感器节点数据之间的均值偏离度

步骤5.将步骤3和步骤4分别计算得到趋势相关度和均值偏离度进行加权融合,得到待评估传感器节点i的传感器可信度其中,K11,K12为预设权重系数;若传感器可信度则认定待评估传感器节点i可信,转至步骤6;否则,认定待评估传感器节点i不可信,将待评估传感器节点数据的可信度置零,并转至步骤10;其中,α为预设传感器可信阈值、α∈[0,1];

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