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基于聚类关联规则的公交扒窃犯罪时空分析
被引量:
8
1
作者
闫密巧
过仲阳
任浙豪
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期145-152,共8页
提出了一种基于聚类的时空关联规则的公交犯罪挖掘算法.针对某市一个区的110报警数据库中的大量业务信息进行分析.首先,通过文本挖掘技术从案情信息中提取时间、地点等信息,并利用高德地图API的地理编码服务和POI搜索功能对提取的地址...
提出了一种基于聚类的时空关联规则的公交犯罪挖掘算法.针对某市一个区的110报警数据库中的大量业务信息进行分析.首先,通过文本挖掘技术从案情信息中提取时间、地点等信息,并利用高德地图API的地理编码服务和POI搜索功能对提取的地址信息进行地址匹配,提取受害人上下车站点、乘坐公交线路等信息.其次,对提取得到的时空数据进行归并处理.最后,根据案发时段、季节以及是否节假日进行聚类分析,然后在簇内进行时空关联规则分析.这种挖掘方法具有以下特点:①在聚类基础上进行关联规则分析,减少扫描数据库次数,大大缩小数据扫描范围,提高算法效率,更加适合海量犯罪数据的挖掘.②聚类后簇内数据具有相似性,特征更加明显,在此基础上进行关联规则分析产生较小的频繁项集,并且提取出置信度较高的规则.③考虑犯罪行为的时空特性,挖掘过程中同时考虑了案发季节、是否节假日等因素.
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关键词
公交扒窃
聚类分析
关联规则
犯罪模式识别
下载PDF
职称材料
题名
基于聚类关联规则的公交扒窃犯罪时空分析
被引量:
8
1
作者
闫密巧
过仲阳
任浙豪
机构
华东师范大学地理科学学院
出处
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期145-152,共8页
基金
国家理科基地科研训练及科研能力提高项目(J1310028)
文摘
提出了一种基于聚类的时空关联规则的公交犯罪挖掘算法.针对某市一个区的110报警数据库中的大量业务信息进行分析.首先,通过文本挖掘技术从案情信息中提取时间、地点等信息,并利用高德地图API的地理编码服务和POI搜索功能对提取的地址信息进行地址匹配,提取受害人上下车站点、乘坐公交线路等信息.其次,对提取得到的时空数据进行归并处理.最后,根据案发时段、季节以及是否节假日进行聚类分析,然后在簇内进行时空关联规则分析.这种挖掘方法具有以下特点:①在聚类基础上进行关联规则分析,减少扫描数据库次数,大大缩小数据扫描范围,提高算法效率,更加适合海量犯罪数据的挖掘.②聚类后簇内数据具有相似性,特征更加明显,在此基础上进行关联规则分析产生较小的频繁项集,并且提取出置信度较高的规则.③考虑犯罪行为的时空特性,挖掘过程中同时考虑了案发季节、是否节假日等因素.
关键词
公交扒窃
聚类分析
关联规则
犯罪模式识别
Keywords
bus pickpocketing
clustering
spatio-temporal association rules
crime pattern recognition
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于聚类关联规则的公交扒窃犯罪时空分析
闫密巧
过仲阳
任浙豪
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017
8
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