基于轨迹相似度的轨迹推荐算法分析研究计算机科学与技术专业.docx
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1、摘要1前言3第一章绪论41.1 研究背景及意义41.2 本文的主要工作和创新点51.3 本文的组织结构5第二章轨迹数据压缩算法72.1 降采样方法72.2 Douglas-Peucker算法82.3 离散傅里叶变换算法102.4 分段聚合近似算法112.5 基于速度和方向的轨迹压缩算法122.6 基于GeoHash的数据点压缩算法13第三章轨迹相似度度量标准153.1 距离度量函数153.2 欧几里得距离153.3 DynamicTimeWraping163.4 LongestCommonSubsequences173.5 EditDistanceonRealSequence18第四章轨迹数据
2、的存储方法194.1 对空间点的存储方法194.1.1 R树系列194.1.2 KD树系歹IJ204.2 对时间序列的存储方法204.2.1 对点的倒排索引204.2.2 对特征维度的索引21第五章基于轨迹相似度的轨迹推荐方法225.1 相似度模型225.2 索引策略235.3 算法流程245.4 实验和分析25第六章总结与展望286.1 总结286.2 展望28参考文献30致谢错误!未定义书签。摘要本文以轨迹推荐问题为突破口,研究并分析了轨迹的压缩方法、轨迹相似度度量标准、轨迹特征提取算法以及轨迹索引查询方法等,并且综合了已有方法的优势,针对已有方法的不足,设计了一套基于轨迹相似度的轨迹推荐
3、算法,保证了高效而准确的相似轨迹的推荐。具体的说,本文开展了以下研究:1 .一种轨迹数据的特征提取算法。现有的对于轨迹数据的特征提取算法大多没有考虑的轨迹数据的存储和索引。这些提取出来的特征虽然能够从一定程度上对轨迹数据进行了降维,但是这样的特征提取也只能算是一种数据压缩,我们不能在保证没有漏检的情况下使用这些特征。而本文提出的方法则既能保证数据的压缩效果,也能保证没有漏检情况的发生。2 .基于轨迹相似度的轨迹数据的推荐方法现有的轨迹推荐算法大都是基于机器学习算法,对轨迹数据进行聚类,或者建立用户画像,在拥有相同用户画像的相似用户之间互相推荐轨迹。本文在上面的轨迹数据的特征提取算法的基础上,设
4、计了一套基于轨迹相似度的轨迹推荐算法,单纯的从轨迹相似的角度为用户推荐轨迹数据。关键词:轨迹相似度;文件索引;特征提取;轨迹压缩;相似度查询AbstractThispaperstudiesandanalyzesthetrajectorycompressionmethod,thetrajectorysimilaritymetric,thetrajectoryfeatureextractionalgorithm,andthetrajectoryindexquerymethod,andintegratestheadvantagesoftheexistingmethods.Atrajectoryrec
5、ommendationalgorithmbasedontrajectorysimilarityisdesignedtoensuretheefficientandaccuratesimilartrajectoryrecommendation.Specifically,thisarticlehascarriedoutthefollowingresearch:1. Afeatureextractionalgorithmfortrajectorydata.Mostexistingfeatureextractionalgorithmsfortrajectorydatadonottakethestorag
6、eandindexingoftrajectorydataintoaccount.Althoughtheseextractedfeaturescanreducethedimensionofthetrajectorydatatosomeextent,suchfeatureextractioncanonlyberegardedasakindofdatacompression.Wecannotusethesefeatureswhichmaycausefalsedismissal.Themethodproposedinthispapernotonlyguaranteesthecompressioneff
7、ectofdata,butalsoensuresthatnofalsedismissaloccurs.2. RecommendedmethodfortrajectorydatabasedontrajectorysimilarityMostoftheexistingtrajectoryrecommendationalgorithmsarebasedonmachinelearningalgorithms,clusteringtrajectorydata,orcreatinguserportraits,andrecommendingtrajectoriesbetweensimilarusershav
8、ingthesameuserportrait.Inthispaper,atrajectoryrecommendationalgorithmbasedontrajectorysimilarityisdesigned,whichsimplyrecommendsthetrajectorydataforusersfromtheperspectiveoftrajectorysimilarity.Keywords:TrajectorySimilarity;FileIndex;FeatureExtraction;TrajectoryCompression;SimilarityQuery前三近年来,随着无线定
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