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国家自然科学基金(60703066)

作品数:4 被引量:34H指数:3
相关作者:宋国杰刘栋赵楠刘震付俊辉更多>>
相关机构:北京大学河南师范大学河南科技学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术天文地球自然科学总论文化科学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇经济管理
  • 1篇天文地球
  • 1篇文化科学
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 2篇用户
  • 1篇动车
  • 1篇移动数据
  • 1篇移动用户
  • 1篇智能交通
  • 1篇智能交通系统
  • 1篇树模型
  • 1篇通信
  • 1篇通信数据
  • 1篇状态估计
  • 1篇决策树
  • 1篇交通系
  • 1篇交通系统
  • 1篇轨迹预测
  • 1篇浮动车
  • 1篇浮动车数据
  • 1篇ABNORM...
  • 1篇DIMENS...
  • 1篇EPISOD...
  • 1篇EVENTS

机构

  • 4篇北京大学
  • 2篇河南师范大学
  • 1篇河南科技学院

作者

  • 2篇刘栋
  • 2篇宋国杰
  • 1篇付俊辉
  • 1篇穆晓霞
  • 1篇刘震
  • 1篇赵楠

传媒

  • 1篇河南师范大学...
  • 1篇计算机应用与...
  • 1篇计算机应用
  • 1篇Scienc...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2011
  • 1篇2009
  • 1篇2008
4 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
一种有效的基于生活熵的移动用户分类算法
从海量移动用户通话记录中,根据用户的行为模式对用户进行分类挖掘.主要贡献包括:1)提出了生活熵的概念,用以刻画移动用户行为的规律性;2)提出基于生活熵的个人用户行为的分类算法;3)在大量真实移动数据集上进行了实验分析.利...
谭钧元宋国杰谢昆青黄顺平
文献传递
基于浮动车数据的城市交通状态估计研究被引量:3
2011年
为了获取全面、准确的实时道路交通信息,提出了基于浮动车数据的交通状态估计的方法.对其中涉及的关键技术,如数据筛选、坐标转换、路径跟踪、道路匹配、交通状态评定等,提出了适合实时系统的实用算法和思路.并在北京市浮动车实际数据之上,编程模拟实现了北京市交通状态估计的原型系统,验证了该方法的有效性,为城市交通状态估计提供了可行的解决途径.
刘栋穆晓霞宋国杰
关键词:浮动车智能交通系统
Mining geographic episode association patterns of abnormal events in global earth science data被引量:5
2008年
Abnormal events in earth science have great influence on both the natural envi-ronment and the human society. Finding association patterns among these events has great significance. Because data in earth science has characteristics of mass,high dimension,spatial autocorrelation and time delay,existing mining technolo-gies cannot be directly used on it. We propose a RSNN (range-based searching nearest neighbors) spatial clustering algorithm to reduce the data size and auto-correlation. Based on the clustered data,we propose a GEAM (geographic episode association pattern mining) algorithm which can deal with events time lags and find interesting patterns with specific constraints,to mine the association patterns. We carried out experiments on global climate datasets and found many interesting association patterns. Some of the patterns are coincident with known knowledge in climate science,which indicates the correctness and feasibilities of our methods,and the others are unknown to us before,which will give new information to this research field.
WU TianShu,SONG GuoJie,MA XiuJun,XIE KunQing,GAO XiaoPing & JIN XingXing Key Laboratory of Machine Perception,Ministry of Education,and Department of Machine Intelligence,Peking University,Beijing 100871,China
关键词:ABNORMALEVENTSDIMENSIONAL
面向多维时间序列的过程决策树模型被引量:3
2011年
为解决多维时间序列的分类并获取易于理解的分类规则,引入了时序熵的概念及构造时序熵的方法,基于属性选择和属性值划分两方面扩展了决策树模型。并给出了两种构造多维时间序列分类的决策树模型算法。最后,采用移动客户流失的真实数据,对过程决策树进行测试,展示了方法的可行性。
刘栋宋国杰
关键词:决策树
基于移动通信数据的用户移动轨迹预测方法被引量:23
2013年
随着无线移动通信设备的发展,获取用户位置的手段更加多样,如何对轨迹进行建模并预测人类行为成为研究热点。现有方法主要针对GPS轨迹等连续轨迹进行建模预测,而对移动通信场景中人行为轨迹预测方法尚未研究。针对移动话单数据这种离散程度极大的轨迹数据建模,提出Match算法对人类轨迹进行预测。实验证明,85%的人类轨迹可以利用该算法正确预测。在此基础上,提出轨迹合并的方法,进一步提高了预测的准确率,并发现人类在以天为单位的尺度上,有30%的行为是自相似的。
刘震付俊辉赵楠
关键词:移动数据轨迹预测
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