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中国博士后科学基金(201104697)

作品数:6 被引量:59H指数:5
相关作者:乔少杰韩楠刘良旭康健格桑多吉更多>>
相关机构:西南交通大学宁波工程学院西藏大学更多>>
发文基金:中国博士后科学基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 8篇自动化与计算...
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇对象数据库
  • 3篇移动对象数据...
  • 3篇数据库
  • 3篇索引
  • 2篇索引结构
  • 2篇路网
  • 2篇聚类
  • 2篇轨迹预测
  • 1篇异常点
  • 1篇异常点检测
  • 1篇舆情
  • 1篇舆情分析
  • 1篇群体智能
  • 1篇网络
  • 1篇网络舆情
  • 1篇文本聚类
  • 1篇聚类分析
  • 1篇聚类算法
  • 1篇范围查询
  • 1篇半结构化

机构

  • 7篇西南交通大学
  • 2篇宁波工程学院
  • 2篇西藏大学
  • 1篇广西师范学院
  • 1篇东华大学
  • 1篇电子科技大学
  • 1篇四川大学
  • 1篇闽南师范大学
  • 1篇成都市公安科...

作者

  • 7篇乔少杰
  • 3篇韩楠
  • 2篇刘良旭
  • 2篇格桑多吉
  • 2篇王超
  • 2篇康健
  • 1篇李天瑞
  • 1篇杨燕
  • 1篇朱焱
  • 1篇张小松
  • 1篇宋加涛
  • 1篇元昌安
  • 1篇祝峰
  • 1篇洪西进
  • 1篇乐嘉锦
  • 1篇唐常杰
  • 1篇尼玛扎西
  • 1篇范小刚

传媒

  • 2篇计算机学报
  • 2篇电子科技大学...
  • 1篇模式识别与人...
  • 1篇Journa...
  • 1篇第29届中国...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 3篇2012
  • 2篇2011
6 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
基于Single-Pass的网络舆情热点发现算法被引量:17
2015年
考虑网络事件的时间距离,基于半结构化网页中不同位置特征项重要程度的不同,提出改进的single-pass文本聚类算法single-pass*,优势在于对Web文本不同位置特征项的加权处理,仅需计算新文档与同类别种子文档间的相似度。实验结果表明,相比single-pass,改进算法极大减少了漏检率和错检率,降低了由于新文本流内文档进行相似度计算导致系统性能的下降,平均提高Web文本聚类效率40%。将聚类后的Web文本应用于网络舆情分析,进行主题关注度分析和话题热度特性分析。
格桑多吉乔少杰韩楠张小松杨燕元昌安康健
关键词:舆情分析文本聚类
PathExplorer:基于频繁模式的不确定性轨迹预测系统
随着各类无线移动设备(如智能手机、平板电脑、GPS导航仪等)的广泛普及,各种基于位置变化信息而提供相关服务的工具日渐受到研究者的关注.借助这类工具,用户可以对路况等一系列信息做出更加准确和有价值的判断和决策.为更好地满足...
乔少杰沈志强
关键词:轨迹预测
文献传递
基于CTBN的移动对象不确定轨迹预测算法被引量:9
2012年
为了高效准确地预测移动对象动态运动轨迹,提出了一种基于轨迹时间连续贝叶斯网络(CTBN)的不确定性轨迹预测算法,充分考虑了移动速度和方向对移动对象动态运动行为的影响,包含3个主要步骤:热点区域挖掘将轨迹数据集划分为不同的热点聚簇;轨迹时间连续贝叶斯网络的构建,其由3个变量(街区号、移动速度、移动方向)构成的状态组合;利用该网络预测移动对象动态运动行为计算可能运动轨迹。不同数据集上的实验结果表明该算法的预测精度优于朴素预测算法,并证明了热点区域挖掘的作用在于能够在保证较高预测准确性的前提下提高预测时间性能近60%。
乔少杰彭京李天瑞朱焱刘良旭
关键词:移动对象数据库轨迹预测不确定性
Key techniques for predicting the uncertain trajectories of moving objects with dynamic environment awareness被引量:1
2011年
Emerging technologies of wireless and mobile communication enable people to accumulate a large volume of time-stamped locations,which appear in the form of a continuous moving object trajectory.How to accurately predict the uncertain mobility of objects becomes an important and challenging problem.Existing algorithms for trajectory prediction in moving objects databases mainly focus on identifying frequent trajectory patterns,and do not take account of the effect of essential dynamic environmental factors.In this study,a general schema for predicting uncertain trajectories of moving objects with dynamic environment awareness is presented,and the key techniques in trajectory prediction arc addressed in detail.In order to accurately predict the trajectories,a trajectory prediction algorithm based on continuous time Bayesian networks(CTBNs) is improved and applied,which takes dynamic environmental factors into full consideration.Experiments conducted on synthetic trajectory data verify the effectiveness of the improved algorithm,which also guarantees the time performance as well.
Shaojie QIAOXian WANGLu'an TANGLiangxu LIUXun GONG
基于轨迹点局部异常度的异常点检测算法被引量:20
2011年
随着大量的定位数据被收集在应用服务器,如何从大量定位轨迹数据挖掘异常信息已逐渐成为一个令人关注的研究课题.针对当前流行的、以轨迹片段表示局部特征的异常点检测算法存在的问题,文中提出了以轨迹点表示局部特征的异常点检测算法TraLOD.该算法不仅提出了将每个轨迹点赋予一个0~1的值来表示其局部异常程度,而且还引入了相对距离来计算轨迹片段之间的不匹配性.此外,针对数据挖掘算法效率低的缺点,TraLOD引入了R-Tree和距离特征矩阵来提高算法效率.性能分析和实验都证明了TraLOD的有效性.
刘良旭乐嘉锦乔少杰宋加涛
关键词:异常点检测R树索引
基于路网的移动对象动态双层索引结构被引量:5
2014年
为了支持对大规模不确定性移动对象当前及将来位置的查询,亟需设计更加有效和高效的索引结构.当前索引算法主要考虑索引建立和维护的效率问题或关注基于索引进行查询时的准确性,对索引建立维护以及查询时性能综合考虑的研究较少.针对已有方法的不足,提出基于路网的移动对象动态双层索引结构DISC-tree,对静态路网信息采用R*-tree索引,对实时更新的移动对象运动轨迹采用结点更新代价较小的R-tree进行索引,设计哈希表和双向链表辅助结构对索引协同管理.成都市真实地图数据集上的实验结果表明:相比于经典的NDTR-tree,DISC-tree在索引建立和维护方面时间代价平均减少39.1%,移动对象轨迹查询时间代价平均减少24.1%;相比于FNR-tree,DISC-tree的范围查询准确率平均提高约31.6%.
乔少杰韩楠王超祝峰唐常杰
关键词:移动对象数据库路网索引范围查询
HNTR-tree:基于路网的移动对象层次型索引结构
移动对象数据库系统中存放着大量的关于移动对象位置信息的时空轨迹数据,受到主客观因素的影响,移动对象运行行为具有动态性、不确定性和实时性的特点,需要不断更新位置信息.为了支持对不确定性移动对象过去及当前位置的查询,必须提供...
王超乔少杰
关键词:移动对象数据库路网索引
文献传递
基于群体智能的半结构化藏文文本聚类算法被引量:7
2014年
将群体智能技术应用于半结构化的藏文Web文本聚类,提出基于群体智能的半结构化藏文Web文本聚类算法(SCAST).充分考虑群体智能技术对藏文文本聚类准确性和时间效率的影响,SCAST算法首先运用向量空间模型表示藏文文本信息,将藏文文本和智能蚁群随机放置于一个文本向量空间中.然后智能蚂蚁随机选择藏文文本,计算藏文文本在当前局部区域内的相似性,获得拾起或者放下文本的概率,进而决定是否"拾起","移动","放下"藏文文本.最后通过多次迭代训练,将藏文文本按其相似性聚集在一起,得到最终聚类结果.大量真实藏文Web文本数据上的实验结果表明,相较于传统的k-means聚类算法,基于群体智能的藏文文本聚类算法在聚类准确率上平均提高约8.0%.
康健乔少杰格桑多吉韩楠洪西进尼玛扎西范小刚
关键词:群体智能藏文聚类分析
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