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摘要:
设计了一种基于时空Hausdorff距离切分、 词向量相似性的轨迹大数据挖掘方法,以准确高效地分析数据中的伴随规律,真实反映人群和车辆的流动行为.基于时序特征的一对三Hausdorff距离算法可以排除反向轨迹、 挖掘伴随关系;利用时间滑动窗口切分得到的轨迹段集合可为相似性度量建立数据基础.而基于词向量的轨迹相似性度量方法,建立了轨迹和词句的类比关系,体现了轨迹的空间、 时间和方向异质性,能较为准确地度量伴随轨迹在结构上的相似程度,为发现同类目标或检测频繁路径等提供参考依据.
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关键词热度
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文献信息
篇名 基于时空切分和词向量相似性的轨迹伴随模式挖掘
来源期刊 中山大学学报(自然科学版) 学科 地球科学
关键词 轨迹数据 伴随模式 Hausdorff距离 词向量 轨迹相似性
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 17-25
页数 9页 分类号 K909
字数 5692字 语种 中文
DOI 10.13471/j.cnki.acta.snus.2019.05.003
五维指标
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轨迹数据
伴随模式
Hausdorff距离
词向量
轨迹相似性
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
中山大学学报(自然科学版)
双月刊
0529-6579
44-1241/N
大16开
广东省广州市新港西路135号
46-15
1955
chi
出版文献量(篇)
5017
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6
总被引数(次)
45576
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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