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融合多特征的遥感影像变化检测方法 被引量:64
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作者 李亮 舒宁 +1 位作者 王凯 龚龑 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期945-953,959,共10页
为充分利用遥感影像中包含的光谱特征和纹理特征,提出一种面向对象的多特征融合的变化检测方法。首先通过影像分割获取像斑;然后统计各像斑的光谱直方图和LBP(local binary patterns)纹理直方图;利用G统计量计算不同时期像斑之间的光谱... 为充分利用遥感影像中包含的光谱特征和纹理特征,提出一种面向对象的多特征融合的变化检测方法。首先通过影像分割获取像斑;然后统计各像斑的光谱直方图和LBP(local binary patterns)纹理直方图;利用G统计量计算不同时期像斑之间的光谱距离和纹理距离,采用自适应的方法将光谱距离和纹理距离组合构建像斑的异质性;最后结合EM(expectation maximization)算法和贝叶斯最小错误率理论获取像斑的变化/非变化类别。利用QuickBird和SPOT-5影像的试验表明该方法能够充分融合光谱特征和纹理特征,从而提高变化检测的精度。 展开更多
关键词 面向对象 多特征融合 LBP纹理 G统计量 EM算法
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基于多特征融合技术的火焰视频探测方法 被引量:19
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作者 荣建忠 姚卫 +3 位作者 高伟 姚嘉杰 陈娟 汪箭 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期227-233,共7页
为了提高现有火焰视频探测技术的有效性,对火焰候选区域在时间和空间上的特征进行了提取,引入并改进了统计地形特征的纹理描述方法.基于神经网络算法,分析了共计57个火焰图像特征,如颜色、边界粗糙度和圆形度,通过将多特征进行融合以达... 为了提高现有火焰视频探测技术的有效性,对火焰候选区域在时间和空间上的特征进行了提取,引入并改进了统计地形特征的纹理描述方法.基于神经网络算法,分析了共计57个火焰图像特征,如颜色、边界粗糙度和圆形度,通过将多特征进行融合以达到准确快速地识别火焰图像的效果.笔者利用多种场景下的视频录像以及现场实时监控场景进行了系统性能测试,结果表明,本研究提出的火灾视频探测系统具有较快的图像处理速度和较高的探测率. 展开更多
关键词 火焰视频图像探测 统计地形特征 BP神经网络 多特征融合
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基于多特征融合的视频交通数据采集方法 被引量:15
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作者 王坤峰 李镇江 汤淑明 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期322-330,共9页
提出了一种基于多特征融合的视频交通数据采集方法,核心思想是:在图像中设置虚拟线圈,假设车辆从虚拟线圈上驶过时引起像素变化,通过识别这种像素变化来检测车辆并估计车速.与现有技术相比,本文的贡献在于:1)综合利用虚拟线圈内的前景... 提出了一种基于多特征融合的视频交通数据采集方法,核心思想是:在图像中设置虚拟线圈,假设车辆从虚拟线圈上驶过时引起像素变化,通过识别这种像素变化来检测车辆并估计车速.与现有技术相比,本文的贡献在于:1)综合利用虚拟线圈内的前景面积、纹理变化、像素运动等特征来检测车辆,提出了有效的多特征融合方法,显著提高了车辆检测精度;2)根据单个虚拟线圈内的像素运动向量来估计车速,避免了双线圈测速法的错误匹配问题.算法测试结果表明本文算法能够在复杂多样的交通场景和天气条件下,准确地检测车辆和估计车速.在算法研究的基础上,研制了一款嵌入式交通视频检测器,在路口长期采集交通数据,为交通信号控制和交通规律分析提供决策依据. 展开更多
关键词 交通数据采集 视频检测 多特征融合 虚拟线圈
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基于PPMU-net的多特征高分辨率遥感道路提取 被引量:13
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作者 张永宏 严斌 +1 位作者 田伟 王剑庚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第1期200-206,共7页
针对复杂地形条件下道路特征选取不具代表性,分割精度低的问题,提出了一种基于卷积神经网络(PPMUnet)的高分辨率遥感道路提取的方法。将3通道的高分二号光谱信息与相应的地形信息(坡度、坡向、数字高程信息)进行多特征融合,合成6通道的... 针对复杂地形条件下道路特征选取不具代表性,分割精度低的问题,提出了一种基于卷积神经网络(PPMUnet)的高分辨率遥感道路提取的方法。将3通道的高分二号光谱信息与相应的地形信息(坡度、坡向、数字高程信息)进行多特征融合,合成6通道的遥感图像;对多特征的遥感图像进行切割并利用卷积网络(CNN)筛选出含道路的图像;将只含道路的遥感图像送进PPMU-net中训练,构建出高分辨率遥感图像道路提取模型。在与U-net神经网络、PSPnet神经网络相比时,所提的方法在对高分辨率遥感道路提取时能够达到较好的效果,提高了复杂地形条件下道路分割的精度。 展开更多
关键词 高分二号 PPMU-net神经网络 多特征 复杂地形
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融合多特征的深度学习标注方法 被引量:12
5
作者 黄冬梅 许琼琼 +1 位作者 贺琪 杜艳玲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第1期224-228,共5页
缩小图像低层视觉特征与高层语义之间的鸿沟,以提高图像语义自动标注的精度,是研究大规模图像数据管理的关键。提出一种融合多特征的深度学习图像自动标注方法,将图像视觉特征以不同权重组合成词包,根据输入输出变量优化深度信念网络,... 缩小图像低层视觉特征与高层语义之间的鸿沟,以提高图像语义自动标注的精度,是研究大规模图像数据管理的关键。提出一种融合多特征的深度学习图像自动标注方法,将图像视觉特征以不同权重组合成词包,根据输入输出变量优化深度信念网络,完成大规模图像数据语义自动标注。在通用Corel图像数据集上的实验表明,融合多特征的深度学习图像自动标注方法,考虑图像不同特征的影响,提高了图像自动标注的精度。 展开更多
关键词 多特征融合 深度学习 受限玻尔兹曼机 图像标注
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基于多特征自适应融合的均值迁移目标跟踪算法 被引量:9
6
作者 刘明华 汪传生 王宪伦 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期1583-1592,共10页
针对复杂环境下,均值迁移算法只使用颜色特征跟踪目标鲁棒性差的问题,提出一种多特征自适应融合的MS目标跟踪算法。算法在跟踪场景的动态变化过程中,通过选择对目标和背景区分能力强的特征描述目标,建立多特征融合目标模型,并设置特征... 针对复杂环境下,均值迁移算法只使用颜色特征跟踪目标鲁棒性差的问题,提出一种多特征自适应融合的MS目标跟踪算法。算法在跟踪场景的动态变化过程中,通过选择对目标和背景区分能力强的特征描述目标,建立多特征融合目标模型,并设置特征重要性权值。给出了多特征融合目标定位公式。通过动态评估不同特征在不同跟踪场景中的可靠性,对特征权值进行动态更新以及多特征自适应融合。依据不同特征的权值给出一种选择性模板更新机制,以减轻目标模型的漂移。实验结果表明,提出的算法在复杂场景下,具有更高的鲁棒性和跟踪效率。 展开更多
关键词 均值迁移(MS) 目标跟踪 多特征融合 模板更新
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基于空洞卷积和多特征融合的混凝土路面裂缝检测 被引量:7
7
作者 瞿中 陈雯 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第3期192-196,共5页
混凝土路面的裂缝检测是确保道路安全的重要基础任务。针对混凝土路面的复杂背景和裂缝本身复杂的拓扑结构,提出了一种基于空洞卷积和多特征融合的混凝土路面裂缝检测网络,该网络采用基于U-Net的编码-解码结构。在编码阶段,使用改进的... 混凝土路面的裂缝检测是确保道路安全的重要基础任务。针对混凝土路面的复杂背景和裂缝本身复杂的拓扑结构,提出了一种基于空洞卷积和多特征融合的混凝土路面裂缝检测网络,该网络采用基于U-Net的编码-解码结构。在编码阶段,使用改进的残差网络Res2Net提高特征提取能力;在网络的中间部分,使用串联和并联相结合的不同空洞率的空洞卷积,从而在增加特征点的感受野的同时不会降低特征图的分辨率;在解码阶段,融合了从低层卷积到高层卷积的多尺度和多级特征,提高了裂缝检测的准确性。为证明所提算法的有效性和准确性,将其与现有的部分检测方法进行了比较并使用F-score来评估检测性能。在多个混凝土路面数据集上的实验结果表明,该算法提高了裂缝检测的准确性,具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 裂缝检测 空洞卷积 多特征融合 编码-解码结构 残差网络
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一种多特征融合的粒子滤波跟踪新算法 被引量:7
8
作者 王欢 任明武 杨静宇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第25期21-24,53,共5页
仅利用单一的目标特征进行跟踪是大多数跟踪算法鲁棒性不高的重要原因。提出了一种有效的多特征融合跟踪方法,该方法同时结合了颜色和运动边缘特征,并通过粒子滤波方法合理地进行概率融合。实验结果表明,算法能够在一种特征受到背景干... 仅利用单一的目标特征进行跟踪是大多数跟踪算法鲁棒性不高的重要原因。提出了一种有效的多特征融合跟踪方法,该方法同时结合了颜色和运动边缘特征,并通过粒子滤波方法合理地进行概率融合。实验结果表明,算法能够在一种特征受到背景干扰导致目标鉴别能力丧失时,其它特征仍能稳定可靠地跟踪目标,算法简单,鲁棒性高,能够有效适用于复杂背景下的目标跟踪。 展开更多
关键词 目标跟踪 粒子滤波 多特征融合
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改进YOLOv3的多尺度高分辨率特征增强图像目标检测 被引量:3
9
作者 杨文姬 李浩 +1 位作者 王映龙 梅梦 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第6期1311-1317,共7页
针对目标检测存在背景复杂,遮挡严重,尺度大小不一的问题,本文基于YOLOv3进行改进,提出了一种多尺度高分辨率的特征融合网络YOLOv3-F.首先,在backbone和neck之间添加空间金字塔池化结构(Spatial Pyramid Pooling),特征图经过局部特征与... 针对目标检测存在背景复杂,遮挡严重,尺度大小不一的问题,本文基于YOLOv3进行改进,提出了一种多尺度高分辨率的特征融合网络YOLOv3-F.首先,在backbone和neck之间添加空间金字塔池化结构(Spatial Pyramid Pooling),特征图经过局部特征与全局特征相融合后,丰富了特征图的表达能力,有利于待检测图像中目标大小差异较大的情况;其次,三尺度检测层增加为四尺度检测层,通过高分辨率特征图位置信息的保留,提高小目标识别的精度.最后,将YOLOv3损失函数改为CIoU,提高目标检测框回归的效率,降低目标漏检率.将改进算法在自制数据集COCO-CT6上进行试验,误检率降低1.8%,精度提高了3.6%. 展开更多
关键词 图像目标检测 多尺度特征 YOLOv3 特征融合
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多特征融合的自适应性粒子滤波跟踪算法 被引量:6
10
作者 于金霞 许景民 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第18期178-181,共4页
为提高粒子滤波视觉目标跟踪算法的实时性与鲁棒性,提出了一种基于多特征融合的自适应性粒子滤波跟踪算法。该算法利用颜色和结构特征表示目标,将两者融合于粒子滤波的框架中,利用融合后的信息计算粒子的权值,以降低算法受目标形变及复... 为提高粒子滤波视觉目标跟踪算法的实时性与鲁棒性,提出了一种基于多特征融合的自适应性粒子滤波跟踪算法。该算法利用颜色和结构特征表示目标,将两者融合于粒子滤波的框架中,利用融合后的信息计算粒子的权值,以降低算法受目标形变及复杂环境的影响。同时,根据跟踪预测的准确程度动态计算跟踪所需的粒子数目,对采样粒子集进行自适应调整,以提高粒子质量,降低粒子数量,减少算法运算时间。实验结果表明,所提算法对于每帧图像的平均计算时间相对于传统混合跟踪算法缩短了将近一半,而且算法的鲁棒性较强。 展开更多
关键词 目标跟踪 粒子滤波 多特征融合 粒子集自适应调整
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基于多特征融合的运动人体行为识别 被引量:6
11
作者 赵海勇 李成友 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第8期3169-3172,共4页
提出了一种基于特征级融合的运动人体行为识别方法。应用背景差分法和阴影消除技术获得运动人体区域和人体轮廓;采用R变换提取人体区域特征,采用小波描述子提取人体轮廓特征;然后将这两种具有一定互补性的特征采用K-L变换进行融合,得到... 提出了一种基于特征级融合的运动人体行为识别方法。应用背景差分法和阴影消除技术获得运动人体区域和人体轮廓;采用R变换提取人体区域特征,采用小波描述子提取人体轮廓特征;然后将这两种具有一定互补性的特征采用K-L变换进行融合,得到一个分类能力更强的特征;最后,在传统支持向量机的基础上,结合模糊聚类技术和决策树构建多级二叉树分类器,从而实现行为多类分类。该方法在Weizmann行为数据库上进行了实验,实验结果表明所提出的识别方法具有较高的识别性能。 展开更多
关键词 行为识别 特征融合 小波描述子 支持向量机
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背景加权的多特征融合目标跟踪算法 被引量:6
12
作者 许婉君 侯志强 +1 位作者 余旺盛 张浪 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2015年第3期71-76,共6页
针对单一特征目标跟踪导致多数跟踪算法鲁棒性差的原因,提出一种背景加权的多特征融合目标跟踪算法。在跟踪过程中对目标模型进行背景加权,同时利用空间直方图提取目标颜色的空间分布信息。在粒子滤波框架下将背景加权直方图和空间直方... 针对单一特征目标跟踪导致多数跟踪算法鲁棒性差的原因,提出一种背景加权的多特征融合目标跟踪算法。在跟踪过程中对目标模型进行背景加权,同时利用空间直方图提取目标颜色的空间分布信息。在粒子滤波框架下将背景加权直方图和空间直方图相结合,并且引入特征不确定性度量,自适应调整不同特征对跟踪结果的贡献,有效地提高了算法的鲁棒性。实验结果表明:与传统融合算法相比,提出的算法具有更强的鲁棒性,同时提高了跟踪精度。该算法在目标表示和跟踪性能上都有很大的提高。 展开更多
关键词 目标跟踪 背景加权直方图 空间直方图 多特征融合 粒子滤波
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多特征融合与独立测度学习的行人再识别 被引量:5
13
作者 齐美彬 胡龙飞 +1 位作者 蒋建国 高灿 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2016年第11期1464-1472,共9页
目的由于行人图像受到光照、视角、遮挡和行人姿态等变化的影响,在视觉上容易形成很大的外观差异,对行人再识别造成干扰。为了提高行人再识别的准确性,针对以上问题,提出一种基于多特征融合与独立测度学习的行人再识别算法。方法首先通... 目的由于行人图像受到光照、视角、遮挡和行人姿态等变化的影响,在视觉上容易形成很大的外观差异,对行人再识别造成干扰。为了提高行人再识别的准确性,针对以上问题,提出一种基于多特征融合与独立测度学习的行人再识别算法。方法首先通过图像增强算法对原始图像进行处理,减少因光照变化产生的影响,然后对处理后的图像进行非均匀分割,同时提取行人图像的HSV、RGS、LAB和YCb Cr 4种颜色特征和SILTP(scale invariant local ternary pattern)纹理特征,在基于独立距离测度学习方法下,融合行人的多种特征,学习得到行人图像对的相似度度量函数,最后将行人图像对的相似度进行加权匹配,实现行人再识别。结果在VIPe R、i LIDS和CUHK01这3个数据集上进行实验,其中Rank1(排名第1的搜索结果即为待查询人的比率)分别达到42.7%、43.6%和43.7%,Rank5(排名前5的搜索结果中包含待查询人的比率)均超过70%,识别率有了显著提高,具有实际应用价值。结论提出的多特征融合与独立测度学习的行人再识别算法,能够有效表达行人图像信息,且对环境变化具有较强的鲁棒性,有效提高了识别率。 展开更多
关键词 行人再识别 多特征融合 测度学习 SILTP特征 非均匀分割
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基于多特征融合的聊天室社会网络挖掘方法 被引量:5
14
作者 张卫 曹先彬 尹洪章 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期540-546,共7页
聊天室社会网络挖掘是网络舆情分析与预警研究的一个主要任务,其目的是挖掘出聊天室用户之间的本质关联.为此将多特征融合引入聊天室社会网络的挖掘,提出了一种基于AdaBoost的聊天室社会网络挖掘方法.论文的主要工作包括两部分:对目前... 聊天室社会网络挖掘是网络舆情分析与预警研究的一个主要任务,其目的是挖掘出聊天室用户之间的本质关联.为此将多特征融合引入聊天室社会网络的挖掘,提出了一种基于AdaBoost的聊天室社会网络挖掘方法.论文的主要工作包括两部分:对目前相对有效的基于时序挖掘的方法进行了改进,新增加了启发式规则;利用AdaBoost进行时序特征和内容相关性特征的多特征融合,综合决策出聊天室用户之间的本质关联.对比实验表明,基于多特征融合的方法可以获得比基于时序挖掘方法及其改进方法更好的误报率和漏报率. 展开更多
关键词 社会网络 多特征融合 启发式规则 内容相似性 ADABOOST
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基于深度多特征融合的CNNs图像分类算法 被引量:4
15
作者 李伟 黄鹤鸣 +1 位作者 张会云 杨鸿海 《计算机仿真》 北大核心 2022年第2期322-326,共5页
近年来,卷积神经网络在图像处理方面的良好性能得到了广泛关注。为了更好地提取图像内容信息,提高图像分类精度,提出了一种基于深度多特征融合的CNNs图像分类算法。算法有效深度融合了图像的多种特征,即使用k-means++聚类算法提取的主... 近年来,卷积神经网络在图像处理方面的良好性能得到了广泛关注。为了更好地提取图像内容信息,提高图像分类精度,提出了一种基于深度多特征融合的CNNs图像分类算法。算法有效深度融合了图像的多种特征,即使用k-means++聚类算法提取的主颜色特征和利用去噪卷积神经网络提取的空间位置特征。实验结果表明,提出的基于深度多特征融合的CNNs图像分类算法在图像分类方面提供了有竞争力的结果,分类精度比CNN提升了7个百分点。该算法通过深度融合图像的多种特征,可为后续图像处理提供更全面更显著的有用信息。 展开更多
关键词 卷积神经网络 多特征 主颜色 数据融合 图像分类
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基于用户多特征融合的个性化推荐模型 被引量:1
16
作者 卢敏 胡娟 +2 位作者 张先超 丁伟健 乐光学 《电信科学》 2023年第5期101-115,共15页
个性化推荐是提取特定信息的有效手段之一,针对传统推荐法中缺少用户特征问题,提出一种基于多特征融合的广义矩阵分解与深度长短期记忆网络混合推荐模型(hybrid recommendation model of generalized matrix factorization and deep lon... 个性化推荐是提取特定信息的有效手段之一,针对传统推荐法中缺少用户特征问题,提出一种基于多特征融合的广义矩阵分解与深度长短期记忆网络混合推荐模型(hybrid recommendation model of generalized matrix factorization and deep long short-term memory network based on multi-features fusion,HMF)。该模型利用潜在特征向量维度表征年龄、职业对项目的选择性影响,凸显用户个性化;利用长短期记忆(long short-term memory,LSTM)获取用户与项目间的时序特征,再通过多层感知机挖掘其深层次的时序非线性高阶交互关系;将广义矩阵分解(generalized matrix factorization,GMF)获得的简单非线性低阶交互关系与复杂时序非线性高阶交互关系融合,经全连接层得出最终预测评分。HMF有效地利用用户多特征和用户—项目交互信息,实现个性化动态精准推荐。为验证模型的有效性和可行性,在公开数据集MovieLens-1M上进行测试。仿真实验表明,当HMF的潜在特征向量维度为50、MLP层数为7时,HR@10和NDCG@10分别为0.9831、0.9749,相比传统单特征模型NCF最优解分别提高了27.61%、54.29%。 展开更多
关键词 个性化推荐 多特征融合 深度学习
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基于特征可分性和稳定性度量的多特征融合目标跟踪算法 被引量:5
17
作者 刘明华 汪传生 王宪伦 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2016年第7期1231-1236,共6页
针对单一特征目标跟踪算法鲁棒性较差的问题,提出一种基于特征可分性和稳定性度量的多特征融合目标跟踪算法.在粒子滤波框架下,通过计算不同特征对目标和背景的可区分性和稳定性,设置重要性权值并自适应选择区分能力强、稳定性好的特征... 针对单一特征目标跟踪算法鲁棒性较差的问题,提出一种基于特征可分性和稳定性度量的多特征融合目标跟踪算法.在粒子滤波框架下,通过计算不同特征对目标和背景的可区分性和稳定性,设置重要性权值并自适应选择区分能力强、稳定性好的特征描述目标,建立多特征融合目标模型.在状态转移过程中,给出一种基于特征稳定性度量的选择性模板更新策略,并进行遮挡处理.实验结果表明,所提出的算法能够在复杂场景下鲁棒地跟踪目标. 展开更多
关键词 粒子滤波 目标跟踪 多特征融合 特征可分性 特征稳定性
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基于多特征融合的中医舌像检索研究 被引量:5
18
作者 刘红 王晔 雷长海 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第2期791-793,共3页
以中医舌像为研究对象,针对单一特征无法很好表述舌像的缺点,提出了基于多特征融合的中医舌像检索方法以提高中医舌像的识别率。由于检索结果的排序直接关系到整个系统的性能,重点研究了在训练集上学习一组合理的多特征融合参数来提高... 以中医舌像为研究对象,针对单一特征无法很好表述舌像的缺点,提出了基于多特征融合的中医舌像检索方法以提高中医舌像的识别率。由于检索结果的排序直接关系到整个系统的性能,重点研究了在训练集上学习一组合理的多特征融合参数来提高排序性能,从而达到提高中医舌像识别率的目的。该算法以最小化预测排序与目标排序之间的反序对为优化目标,最终得出一个有效的排序学习算法。在该舌图像数据集上的实验结果验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 特征融合 中医 舌像检索
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基于多特征融合的早期火灾烟雾检测 被引量:4
19
作者 王琳 李爱国 +1 位作者 王新年 虞燕风 《大连海事大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期97-100,共4页
提出一种基于烟雾多特征融合的图像型早期火灾烟雾检测方法.利用混合高斯模型背景差法提取前景中的疑似区域,根据早期烟雾在RGB和HIS空间的颜色模型提取疑似区域的颜色特征值,通过二维离散小波变换提取背景模糊特征值,通过计算疑似区域... 提出一种基于烟雾多特征融合的图像型早期火灾烟雾检测方法.利用混合高斯模型背景差法提取前景中的疑似区域,根据早期烟雾在RGB和HIS空间的颜色模型提取疑似区域的颜色特征值,通过二维离散小波变换提取背景模糊特征值,通过计算疑似区域像素数与其最小外接矩形面积比提取轮廓不规则特征值.根据文中提出的综合判据,融合三种特征值进行烟雾判别.对公用视频和拍摄视频进行测试.结果表明,该方法能够适应室外场景变化及多种干扰条件,有效检测早期火灾烟雾. 展开更多
关键词 早期火灾烟雾检测 多特征融合 混合高斯模型
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基于时空数据分类的用户社交联系学习 被引量:4
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作者 陈元娟 严建峰 +1 位作者 刘晓升 杨璐 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第5期1415-1418,共4页
按照时空数据模型对时间和空间的表达方式,将时空数据模型分为基于时间的时空数据模型和基于空间的时空数据模型。提出了一种新的基于时空数据预测用户社交联系的模型,该模型将基于时间的时空数据集的特征和基于空间的时空数据集的特征... 按照时空数据模型对时间和空间的表达方式,将时空数据模型分为基于时间的时空数据模型和基于空间的时空数据模型。提出了一种新的基于时空数据预测用户社交联系的模型,该模型将基于时间的时空数据集的特征和基于空间的时空数据集的特征进行融合来预测用户社交联系。实验结果表明基于时间与空间特征融合的时空数据模型能更好地预测用户的社交联系。 展开更多
关键词 时空数据 时间 空间 特征融合 用户社交联系
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