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一种基于训练数据挖掘的位置预测方法

摘要

本发明涉及一种基于训练数据挖掘的位置预测方法,属于位置预测领域。该方法包括:S1:获取用户‑位置交互数据;S2:分别对用户和位置的特征进行embedding;S3:选择正负样本;S4:使用基于流行度原则和信息量公式的负样本抽样算法抽取部分负样本;S5:通过两种不同的策略来挖掘Hard negative;S6:构建Hard selection strategy来训练负样本;S7:构建NDA‑GAN模型;S8:运用训练好的NDA‑GAN模型进行位置预测,得到TOP‑K排序,预测用户下一时刻可能访问的地点序列。本发明能够更加准确的预测用户将会访问的位置,提高位置预测系统的性能。

著录项

  • 公开/公告号CN112800111A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-14

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 重庆邮电大学;

    申请/专利号CN202110114662.1

  • 发明设计人 苏畅;冯昊祥;谢显中;

    申请日2021-01-26

  • 分类号G06F16/2458(20190101);G06F16/29(20190101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构11275 北京同恒源知识产权代理有限公司;

  • 代理人赵荣之

  • 地址 400065 重庆市南岸区黄桷垭崇文路2号

  • 入库时间 2023-06-19 10:58:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-08-02

    授权

    发明专利权授予

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