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一种针对用户时空数据行为检测的Adaboost方法

摘要

本发明公开了一种针对用户时空数据行为检测的Adaboost方法,根据用户的时空数据,空间数据用于经纬度的表示,根据时间序将这些空间点有序的连接起来形成一个轨迹图。轨迹图可以将用户的常驻点作为一个核心点将整个轨迹划分成多个环。利用空间上经纬度之间的距离计算以及时间节点上的差值计算,可以从图中得到多条特征。根据计算所得,将简单的用户时空数据转化成了更多维度的特征向量,送入机器学习的分类模型当中对用户行为分析进行预测。本发明通过图上的轨迹挖掘出用户更为丰富的潜在信息,基于机器学习Adaboost的预测方法,可以更加显著地提高预测的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN110955804A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-04-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京大学;

    申请/专利号CN201911222910.3

  • 发明设计人 张雷;淦珺;曾成;罗向阳;

    申请日2019-12-03

  • 分类号G06F16/901(20190101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构32249 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人彭雄

  • 地址 210046 江苏省南京市栖霞区仙林大道163号(南大仙林校区)

  • 入库时间 2023-12-17 07:13:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-05-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/901 申请日:20191203

    实质审查的生效

  • 2020-04-03

    公开

    公开

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