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Haojun Liao 2024-11-11 17:16:52 +08:00
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@ -6,6 +6,7 @@ sidebar_label: "数据分析预处理"
## 时序数据分析功能 ## 时序数据分析功能
在针对时序数据进行高级分析之前首先进行数据的白噪声检查White Noise Data check, WND。白噪声时序数据可以简单地认为是随机数构成的时序数据序列这种类型的序列没有分析的价值因此会直接返回空的结果。整体的流程如下图所示。 在针对时序数据进行高级分析之前首先进行数据的白噪声检查White Noise Data check, WND。白噪声时序数据可以简单地认为是随机数构成的时序数据序列这种类型的序列没有分析的价值因此会直接返回空的结果。整体的流程如下图所示。
<img src="./pic/activity.png" width="560" alt="流程图" /> <img src="./pic/activity.png" width="560" alt="流程图" />
### 白噪声检查 ### 白噪声检查

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@ -8,7 +8,7 @@ description: 异常检测算法
异常检测生成的异常窗口受检测算法和算法参数的共同影响,对于异常窗口范围内的数据,可以应用 TDengine 提供的聚合和标量函数进行查询或变换处理。 异常检测生成的异常窗口受检测算法和算法参数的共同影响,对于异常窗口范围内的数据,可以应用 TDengine 提供的聚合和标量函数进行查询或变换处理。
对于输入时间序列 (1, 20), (2, 22), (3, 91), (4, 120), (5, 18), (6, 19)。系统检测到 (3, 91), (4, 120) 为异常点,那么返回的异常窗口是闭区间 [3, 4]。 对于输入时间序列 (1, 20), (2, 22), (3, 91), (4, 120), (5, 18), (6, 19)。系统检测到 (3, 91), (4, 120) 为异常点,那么返回的异常窗口是闭区间 [3, 4]。
<img src="./pic/anomaly-detection.png" width="560" alt="异常检测" /> <img src="../pic/anomaly-detection.png" width="560" alt="异常检测" />
##### 语法 ##### 语法