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基于深度神经网络的多因素感知终端换机预测模型
基于深度神经网络的多因素感知终端换机预测模型
作者:
陈纬奇
王敬昌
陈岭
杨勇勤
吴勇
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
终端换机预测
多因素感知
深度神经网络
长短时记忆网络
全连接网络
摘要:
针对基于特征工程的传统终端换机预测模型依赖于领域知识且无法充分利用用户通话、流量使用等序列数据的问题,提出基于深度神经网络的多因素融合终端换机预测模型.该模型使用长短时记忆网络(LSTM)提取用户通话、流量使用行为序列特征,使用全连接网络融合用户自然属性、行为序列特征和历史换机信息,预测用户是否换机.实验表明,基于深度神经网络的多因素融合终端换机预测模型能够考虑影响用户换机的多种因素,充分挖掘用户通话、流量使用行为序列特征;当召回率为0.135时,相比于传统模型精确率提高了34.3%.
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文献信息
篇名
基于深度神经网络的多因素感知终端换机预测模型
来源期刊
浙江大学学报(工学版)
学科
工学
关键词
终端换机预测
多因素感知
深度神经网络
长短时记忆网络
全连接网络
年,卷(期)
2021,(1)
所属期刊栏目
计算机技术、自动控制技术
研究方向
页码范围
109-115
页数
7页
分类号
TP491
字数
语种
中文
DOI
10.3785/j.issn.1008-973X.2021.01.013
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
终端换机预测
多因素感知
深度神经网络
长短时记忆网络
全连接网络
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
浙江大学学报(工学版)
主办单位:
浙江大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1008-973X
CN:
33-1245/T
开本:
大16开
出版地:
杭州市浙大路38号
邮发代号:
32-40
创刊时间:
1956
语种:
chi
出版文献量(篇)
6865
总下载数(次)
6
总被引数(次)
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