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一种基于DBSCAN聚类算法的出行与活动模式识别方法

摘要

本发明公开了一种基于DBSCAN聚类算法的出行与活动模式识别方法,包括如下步骤:对持续采集的出行者时空轨迹数据集进行清洗;计算清洗后的数据集坐标点的平均速度,将平均速度高于设定阈值的位置坐标点归类为出行模式;基于DBSCAN聚类算法对清洗后的数据集进行聚类分析,根据聚类结果判别活动起点和终点;根据识别出的出行模式和活动模式的数据点坐标和时间,生成出行时刻表。本发明方法基于采集到的出行者时空轨迹序列集合,通过基于密度的聚类算法(DBSCAN),将出行者的行为模式分为出行模式和活动模式。本发明方法便于计算与实际操作,实用性强,可以比较准确地判定出行者的行为模式,为后续的研究提供便捷,具有重要的现实意义。

著录项

  • 公开/公告号CN105740904B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 东南大学;

    申请/专利号CN201610066709.0

  • 申请日2016-01-29

  • 分类号G06F16/906(20190101);

  • 代理机构32204 南京苏高专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人孟红梅

  • 地址 210096 江苏省南京市四牌楼2号

  • 入库时间 2022-08-23 10:41:17

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-10-11

    授权

    授权

  • 2016-08-03

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20160129

    实质审查的生效

  • 2016-08-03

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/62 申请日:20160129

    实质审查的生效

  • 2016-07-06

    公开

    公开

  • 2016-07-06

    公开

    公开

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