The invention discloses a heterogeneous city data interpersonal relationship visual reasoning method, which comprises the following steps: (1) to obtain data; (2) the step (1) in the city region encoding data for the four binary tree area, geographic information, according to the city in the latitude and longitude location with four fork tree encoding; (3) the encoding data are classified according to the characteristics of storage; (4) the geographical location information for unified space and path matching; (5) analysis on the selection of objectives; (6) according to the time line chart to determine trace moving mode analysis of target; (7) according to the movement pattern analysis target, through to determine the target trajectory matching analysis of different types of interpersonal relationship; (8) to get the best matching object, through the analysis of all the best matching object and target trajectory, to verify the relationship between; the invention can be used for target Lifestyle analysis, interpersonal analysis, and interpersonal validation.
【技术实现步骤摘要】
一种异构城市数据的个体人际关系可视推理方法
本专利技术涉及可视分析
,尤其涉及一种异构城市数据的个体人际关系可视推理方法。
技术介绍
城市数据在道路交通规划和预测、人群移动模式分析、空气污染监测、基于位置的服务推荐等方面有广泛的应用,却很少有个体人际关系的推理应用,因为个体移动往往具有不确定性,个体人际关系就更加难以通过自动化算法得到。已有人际关系相关工作的主要通过确定的关系提取,如打电话关系、社交网络好友关系、微博转发关系等。个体和其他人的同行关系也是重要的能表达真实社会社交关系的线索,却因为缺乏支持的数据难以挖掘。即便有了数据支持,单凭同行时间的长短去判断两个个体人际关系亲疏也是缺乏依据的。因此需要用户智能的人工干预来判断轨迹的类型和重要程度,如对于家人的判断就需要节假日轨迹和夜间轨迹的双重匹配。数据驱动的人际关系判断一定要结合机器智能(查询匹配)和用户智能(决策判断)。因此需要一种从城市数据中推理个体人际关系的方法。
技术实现思路
本专利技术提供了一种异构城市数据的个体人际关系可视推理方法,将城市数据中人的移动模式的分析和匹配以可视化方法和交互方式加以表达和引导,辅助分析师推理出和分析目标相关的人际关系。一种异构城市数据的个体人际关系可视推理方法,包括以下步骤:(1)获取不同来源和格式的带地理位置信息的数据;(2)将步骤(1)中数据的城市区域编码为四叉树区域,将地理位置信息根据其在城市中的经纬度位置以四叉树编码;目标在任一段时期的位置可以表示为r(ts;te;sr),表示从开始时间到结束时间ts-te,该目标在位置sr。(3)将经过步骤(2)编码的 ...
【技术保护点】
一种异构城市数据的个体人际关系可视推理方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)获取不同来源和格式的带地理位置信息的数据;(2)将步骤(1)中数据的城市区域编码为四叉树区域,将地理位置信息根据其在城市中的经纬度位置以四叉树编码;(3)将经过步骤(2)编码的数据针对特点进行分类存储;(4)对步骤(3)中的地理位置信息进行统一的时空和轨迹匹配;(5)从步骤(1)的数据中选择分析目标;(6)根据踪迹时间线图确定分析目标的移动模式;(7)根据分析目标的移动模式,通过轨迹匹配确定分析目标的不同类型的人际关系;(8)对于步骤(7)中得到的最佳匹配对象,通过分析最佳匹配对象和目标的所有轨迹匹配情况来验证两者的人际关系。
【技术特征摘要】
1.一种异构城市数据的个体人际关系可视推理方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)获取不同来源和格式的带地理位置信息的数据;(2)将步骤(1)中数据的城市区域编码为四叉树区域,将地理位置信息根据其在城市中的经纬度位置以四叉树编码;(3)将经过步骤(2)编码的数据针对特点进行分类存储;(4)对步骤(3)中的地理位置信息进行统一的时空和轨迹匹配;(5)从步骤(1)的数据中选择分析目标;(6)根据踪迹时间线图确定分析目标的移动模式;(7)根据分析目标的移动模式,通过轨迹匹配确定分析目标的不同类型的人际关系;(8)对于步骤(7)中得到的最佳匹配对象,通过分析最佳匹配对象和目标的所有轨迹匹配情况来验证两者的人际关系。2.如权利要求1所述的异构城市数据的个体人际关系可视推理方法,其特征在于,步骤(3)中,出租车数据经过四叉树编码之后按出租车索引以时间顺序存入本地文件;微博、POI和手机数据存入数据库中。3.如权利要求1所述的异构城市数据的个体人际关系可视推理方法,其特征在于,步骤(4)中,对步骤(3)中的地理位置信息进行统一的时空和轨迹匹配的具体方法如下:对于时空匹配c(t,sc),包括一个时间变量t和一个地理空间位置sc,若某一个目标在时间t所处的位置与sc相近,则该目标满足该时空匹配;对于由n个轨迹段构成的轨迹R={r1,r2,...,rn}的匹配,轨迹R和某一个目标轨迹的匹配程度由两两轨迹段匹配的总时长确定,记tsi为目标进入某地理...
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