在MixIOT的基础数据分析应用中,很多都是用于计算估计值的,包括偏态估计值、稳定性估计值、平衡估计值、增量估计值和风险估计值。这些估计值应用,是通过测量数据样本,对物联网对象进行不同侧面的定量推算,在对它们进行逐一介绍之前,有必要先解释一下什么是数据样本。 估计值与数据样本 还是以空压机气站为例,假设我们已经在MixIOT平台上,创建了标识为OBJ881的空压机气站站对象,该对象有多个变量参数,分别是三台空压机的加载状态、产气压力、产气量、电度表读数,两个储气罐的温度和压力,以及整个气站的供气压力和流量。 图片 空压机气站采集到的变量参数 假设,在某一个时间点,该对象通过映射关系,获得了一组所有变量的数据,这些数据对应的都是该对象相关实体的实时数据,这组数据被称为是在该时间点的测量值。下一个时间点,该对象又有了一组新的测量数据。为方便起见,我们总是把最新的数据放在最上面。这样,新的测量数据不断生成,经过一段时间后就获得了该对象的很多组这样的测量数据。 该时段内所有的这些测量数据,构成了该时间段的测量数据样本。之所以称它们是样本,是因为这些测量数据在时间上都是间隔测量的。尽管如此,这些测量数据样本可以代表空压站在这个时间段的实际状态,就能用于相关的推算。
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在MixIOT的基础数据分析应用
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