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摘要:
针对现有出租车载客点推荐算法忽略出租车所处上下文的情况,提出了一种基于时空上下文协同过滤的出租车载客点推荐算法.该算法将载客点信息映射到空间网格,通过在出租车司机驾驶行为相似度的计算中引入时间衰减因子,得到与目标出租车司机驾驶行为最相似的邻居集合,基于地点上下文过滤从相似邻居集合中选取感兴趣程度高的载客点推荐给目标出租车.在基于福州市出租车轨迹数据的实验中,时间衰减因子为0.7时,整体推荐效果最佳,同时该算法在邻居集合的不同大小时推荐准确率均优于传统协同过滤推荐算法.结果表明该算法与传统的协同过滤算法相比有更高的推荐准确度.
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文献信息
篇名 基于时空上下文协同过滤的出租车载客点推荐算法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 推荐系统 协同过滤 时空上下文 全球定位系统轨迹 载客行为
年,卷(期) 2015,(6) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 1659-1662,1667
页数 5页 分类号 TP181
字数 5504字 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.06.1659
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 蒋新华 中南大学信息科学与工程学院 132 1167 20.0 27.0
2 钱文逸 中南大学软件学院 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
推荐系统
协同过滤
时空上下文
全球定位系统轨迹
载客行为
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
成都237信箱
62-110
1981
chi
出版文献量(篇)
20189
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