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基于双向长短期记忆网络的用户轨迹停留点提取
被引量:
1
1
作者
纪开松
马宏
+1 位作者
王庚润
刘树新
《信息工程大学学报》
2021年第6期641-646,共6页
针对用户轨迹停留点提取问题,提出一种基于深度学习的Bi-LSTM-DBSCAN模型。该模型采用双向长短期记忆网络作为特征提取器,利用改进的DBSCAN算法作为轨迹停留点聚类方法,完成停留点分析任务,有效地解决了轨迹数据点之间关联性不强、处理...
针对用户轨迹停留点提取问题,提出一种基于深度学习的Bi-LSTM-DBSCAN模型。该模型采用双向长短期记忆网络作为特征提取器,利用改进的DBSCAN算法作为轨迹停留点聚类方法,完成停留点分析任务,有效地解决了轨迹数据点之间关联性不强、处理复杂轨迹段效果不明显带来的聚类效果不佳的问题。实验结果表明,该模型在Geolife轨迹数据集上进行轨迹停留点提取时,相比于使用该文提到的其他停留点提取方法,其准确率、召回率和F值有明显的提升,取得了较好的效果。
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关键词
轨迹数据挖掘
停留点
深度学习
bi-lstm-dbscan
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职称材料
题名
基于双向长短期记忆网络的用户轨迹停留点提取
被引量:
1
1
作者
纪开松
马宏
王庚润
刘树新
机构
信息工程大学
出处
《信息工程大学学报》
2021年第6期641-646,共6页
基金
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(61803384)。
文摘
针对用户轨迹停留点提取问题,提出一种基于深度学习的Bi-LSTM-DBSCAN模型。该模型采用双向长短期记忆网络作为特征提取器,利用改进的DBSCAN算法作为轨迹停留点聚类方法,完成停留点分析任务,有效地解决了轨迹数据点之间关联性不强、处理复杂轨迹段效果不明显带来的聚类效果不佳的问题。实验结果表明,该模型在Geolife轨迹数据集上进行轨迹停留点提取时,相比于使用该文提到的其他停留点提取方法,其准确率、召回率和F值有明显的提升,取得了较好的效果。
关键词
轨迹数据挖掘
停留点
深度学习
bi-lstm-dbscan
Keywords
trajectory data mining
stay point
deep learning
bi-lstm-dbscan
分类号
TN918.1 [电子电信—通信与信息系统]
O157.4 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双向长短期记忆网络的用户轨迹停留点提取
纪开松
马宏
王庚润
刘树新
《信息工程大学学报》
2021
1
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