一种基于位置语义和概率的人群分类方法
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邱运芬(1992-),女,硕士研究生,研究方向:文本挖掘,E-mail:531802979@qq.com;张晖(1972-),男,博士,教授,研究方向:文本挖掘、知识工程,E-mail:zhanghui@swust edu.cn;李波(1977-),男,讲师,研究方向:信息过渡、信息安全;杨春明(1980-),男,副教授,研究方向:文本挖掘、知识工程;赵旭剑(1984-),男,博士,讲师,研究方向:中文信息处理、Web信息检索。

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赛尔网络下一代互联网技术(NGⅡ20150510)资助项目。


Group Classification Method Based on Location Semantic and Probability
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    摘要:

    针对现有的人群分类方法忽略地理位置隐含的功能特征及其访问概率的问题,提出了一种基于位置语义和概率的人群分类方法。该方法主要包括位置语义发现和访问概率向量聚类两部分:首先,采用位置语义发现方法得到位置词汇所隐含的位置语义;其次根据位置语义分配情况获得移动用户对位置语义空间的访问概率向量;最后将其作为聚类分析的权向量,实现人群分类。实验结果表明,该方法提取出的位置语义与现实相符,得到的同类用户在位置语义空间的访问概率向量相似。与现有的人群分类方法相比,本文提出的人群分类方法F-measure值提高了4%,实验效果更优。

    Abstract:

    The existing group classification methods ignore the functional characteristics and their access probabilities implied in geographical positions. To solve this problem, a group classification method based on location semantic and probability is proposed, which includes two parts,location semantic discovery and the access probability vector clustering. Firstly, the location semantic implied in location words is obtained by using location semantic discovery method. Then according to the location semantic distribution, the access probability vector of mobile users for the location semantic space can be obtained. Finally, the group classification can be realized by using the access probability vector as the clustering weight vector. Experimental results show that the proposed method can effectively extract the location semantic coinciding with the reality and obtain similar users with similar access probabilities in location semantic space. Compared with the available group classification methods, the proposed method can achieve better experimental effects with an increase in F-measure of 4%.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

邱运芬, 张晖, 李波, 杨春明, 赵旭剑.一种基于位置语义和概率的人群分类方法[J].数据采集与处理,2018,33(3):538-546

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  • 收稿日期:2016-09-06
  • 最后修改日期:2016-10-28
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  • 在线发布日期: 2018-07-09