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Human interaction discovery in smartphone proximity networks

机译:智能手机邻近网络中的人机交互发现

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摘要

Since humans are fundamentally social beings and interact frequently with others in their daily life, understanding social context is of primary importance in building context-aware applications. In this paper, using smartphone Bluetooth as a proximity sensor to create social networks, we present a probabilistic approach to mine human interaction types in real life. Our analysis is conducted on Bluetooth data continuously sensed with smart-phones for over one year from 40 individuals who are professionally or personally related. The results show that the model can automatically discover a variety of social contexts. We objectively validated our model by studying its predictive and retrieval performance.
机译:由于人类从根本上说是社会人,并且在日常生活中经常与他人互动,因此了解社会环境对于构建环境感知应用程序至关重要。在本文中,使用智能手机蓝牙作为接近传感器创建社交网络,我们提出了一种概率方法来挖掘现实生活中的人类交互类型。我们的分析是基于40年来与专业或个人相关的个人使用智能手机连续感知的蓝牙数据进行的。结果表明,该模型可以自动发现各种社交环境。通过研究模型的预测和检索性能,我们客观地验证了模型。

著录项

  • 来源
    《Personal and Ubiquitous Computing》 |2013年第3期|413-431|共19页
  • 作者单位

    Idiap Research Institute, Martigny, Switzerland;

    Idiap Research Institute, Martigny, Switzerland Ecole Polytechnique Federale de Lausanne,Lausanne, Switzerland;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 13:18:44

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