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1.
随着时空数据获取设备的普及应用,产生了大量反映移动对象活动的位置数据,数据的海量性及分析的复杂性决定了该类数据为典型的大数据。位置数据中的到达和离开可以反映移动对象的流动规律,可以表示为区域的流动模式,本文研究空间区域中移动对象流动模式的构建方法,将区域的流动规律以时间序列进行定量表示,模式可用于指导交通、安全等方面的可预测调度。由于对象流动的随机性,使得构建高预测精度的模式成为一个挑战。提出一种基于层次聚类的流动模式构建模型,模型中通过数据的离散化、序列化、模式训练等步骤实现模式构建;提出偏斜度层次聚类树及异常序列去除方法,可以有效去除局部异常序列及自动聚簇选取,提高了模式的预测精度。利用真实数据集对所提出的模式训练方法进行了充分的实验,验证了所构建的空间区域中的流动模式可以用于表达区域中对象的流动规律,所提出的模式训练方法与现有的训练方法相比具有较高的预测精度。  相似文献   
2.
移动设备和基于位置的服务的广泛应用带来了大量的时空数据,签到数据详细记录了人们出行的移动模式,分析签到数据可以提高基于位置服务的质量,其中旅游路线推荐是重要的研究方向。现有的路线推荐的研究通常只考虑用户独自出行的情况,推荐的路线尽可能满足单个用户需求。结伴出行是旅游中常见的现象,研究群体的旅游路线推荐具有重要的意义。针对此需求,提出了群体旅游路线推荐问题,目标是为群体推荐一条能够使群体整体满意度大,个体满意度差异小,即对群体内所有成员较公平的最优群体旅游路线。通过分析聚合用户偏好时通常采用的平均数策略与无痛苦策略在推荐结果方面存在的不足,针对搜索路线时所具有的动态性特点,提出了一种动态聚合用户偏好的策略(dynamic aggregation preference,DAP)。DAP策略根据当前个体满意度,动态调整群体偏好模型,保证了推荐结果对群体整体满意度较高的同时,个体差异度小。基于DAP策略,建立路线评价模型,对路线进行满意度评分,返回分值最高的路线。利用Gowalla和Foursquare社交网站真实的签到数据集进行了充分实验,验证了算法在不同参数设置下的有效性。  相似文献   
3.
基于签到数据的短时间体验式路线搜索   总被引:5,自引:0,他引:5  
路线搜索已经广泛地应用于基于位置的服务和旅游路线推荐等领域.现有的关于路线搜索的研究,通常只考虑景点之间路线的流行程度与用户的需求,因此提供的推荐路线并未考虑景点类别的丰富性,存在类别重复的现象.为了能使用户在短时间内体验所在地区不同类别特色的景点,增强旅游体验效果,文中提出一种新的路线搜索:短时间体验式路线搜索(SERS).该路线搜索方法根据用户给定的查询位置vs、旅行时间限定t以及用户对景点类别选择的集合uc,找到一条非重复多类别且收益最大化的最优景点访问路线.为了有效处理SERS,提出一种预计算结点收益上界值的优化策略,设计了两种优化搜索算法:单收益上界剪枝搜索算法(SUB)和多收益上界剪枝搜索算法(MUB).优化的搜索算法利用收益上界值剪掉了不可能产生结果的分枝,提高了搜索效率.利用Gowalla和Foursquare社交网站真实的签到数据集进行了充分实验,评估了所提出的算法在不同参数设置下的搜索效率,验证了算法的有效性.  相似文献   
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