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顾及相似用户特征的个人位置预测算法
被引量:
2
1
作者
张宇
吴升
+2 位作者
赵志远
杨喜平
方志祥
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期656-664,共9页
个体位置预测在传染病精准防控、公共设施科学规划等应用中具有重要意义,既有位置预测算法主要侧重对个体纵向历史轨迹特征进行挖掘建模,从而实现位置预测,对横向相似性用户的规律特性考虑较少。因此,基于图卷积和长短期记忆模型(long s...
个体位置预测在传染病精准防控、公共设施科学规划等应用中具有重要意义,既有位置预测算法主要侧重对个体纵向历史轨迹特征进行挖掘建模,从而实现位置预测,对横向相似性用户的规律特性考虑较少。因此,基于图卷积和长短期记忆模型(long short-term memory,LSTM)框架,提出顾及横向相似用户轨迹特征以及纵向历史规律性特征的个体位置预测算法。首先,构建用户轨迹相似性算法并筛选高相似度用户;然后,利用图卷积模型提取待预测用户相似高的用户轨迹特征;最后,利用LSTM框架提取历史轨迹特征,集成相似用户轨迹特征,从而实现个体位置预测。基于某市8万多个用户连续4个工作日的数据进行实验,结果表明,所提算法的准确率随预测时间步长增加而下降,而夜间预测准确率明显高于白天,但相比于既有模型均有10%以上提高;以15 min为预测时间步长时,模型准确率达80.45%。
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关键词
个体位置预测
图卷积
长短期记忆模型
手机数据
相似用户
原文传递
题名
顾及相似用户特征的个人位置预测算法
被引量:
2
1
作者
张宇
吴升
赵志远
杨喜平
方志祥
机构
福州大学数字中国研究院(福建)
空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室
海西政务大数据应用协同创新中心
陕西师范大学地理与旅游学院
武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室
出处
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期656-664,共9页
基金
福建省中央引导地方科技发展专项(2020L3005)
国家重点研发计划(2017YFB0503500)
+1 种基金
国家自然科学基金(41801373,42201500)
中国博士后科学基金(2019M652244)。
文摘
个体位置预测在传染病精准防控、公共设施科学规划等应用中具有重要意义,既有位置预测算法主要侧重对个体纵向历史轨迹特征进行挖掘建模,从而实现位置预测,对横向相似性用户的规律特性考虑较少。因此,基于图卷积和长短期记忆模型(long short-term memory,LSTM)框架,提出顾及横向相似用户轨迹特征以及纵向历史规律性特征的个体位置预测算法。首先,构建用户轨迹相似性算法并筛选高相似度用户;然后,利用图卷积模型提取待预测用户相似高的用户轨迹特征;最后,利用LSTM框架提取历史轨迹特征,集成相似用户轨迹特征,从而实现个体位置预测。基于某市8万多个用户连续4个工作日的数据进行实验,结果表明,所提算法的准确率随预测时间步长增加而下降,而夜间预测准确率明显高于白天,但相比于既有模型均有10%以上提高;以15 min为预测时间步长时,模型准确率达80.45%。
关键词
个体位置预测
图卷积
长短期记忆模型
手机数据
相似用户
Keywords
individual location prediction
graph convolution network
long short-term memory model
mobile phone data
similarity between users
分类号
P208 [天文地球—地图制图学与地理信息工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
顾及相似用户特征的个人位置预测算法
张宇
吴升
赵志远
杨喜平
方志祥
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
2
原文传递
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