The invention relates to a crime early warning method based on irregular shape space-time scanning statistics, which belongs to the field of crime time-space early warning method. The invention first obtains the graphic structure of the area according to the place where the crime occurred and the route of the traffic in the monitoring area; then determines the shape of the scanning window and searches the potential aggregation area according to the maximum correlation algorithm; and then judges whether the relative risk of the aggregation is accurate by calculating the relative risk and risk deviation of the aggregation. The invention changes the conventional cylindrical space-time scanning method which has been used in the crime space-time scanning and early warning method, so that its space base can be irregular shape, which is conducive to discovering the spatial aggregation of unconventional shape; and introduces relative risk deviation assessment to assess the risk of aggregation, if the deviation is too large, the region can be further observed to avoid causing no aggregation. Necessary early warning loss, increase the reliability of regional crime early warning.
【技术实现步骤摘要】
一种基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法
本专利技术涉及一种基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法,属于犯罪事件的时空预警方法领域。
技术介绍
近年来许多科学家将时空扫描聚类方法应用于地区犯罪事件的时空分析和犯罪聚集情况的预警。然而,一直以来所应用的扫描统计方法为传统的时空扫描统计方法,此方法中定义事件聚集的扫描窗口往往是圆柱形的,且其扫描窗口往往是不随时间动态改变的,对于某些与道路交通相关、有可能改变形状的犯罪事件聚集,这种时空扫描聚类方法并不能准确和及时的检测到犯罪案件的聚集;并且在以往的研究中,并未考虑到对已经检测到的聚集进行相对危险评估,尽管时空扫描模型检测到时空聚集的准确率较高,但仍有出现错误的可能性,如果检测到错误的聚集现象,则会引起不必要的犯罪预警损失和警力部署,造成财力和人力上的浪费,降低了预警的可信度。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法,以用于解决发现监控区域中存在的非常规形状的犯罪空间聚集,并引入相对风险偏差评估,对犯罪聚集的风险性进行评估,若偏差过大,则可对该区域进一步观察,避免引起不必要的预警损失,增加地区犯罪预警的可靠性。本专利技术的技术方案是:一种基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法,具体步骤为:Step1、确定监控区域S;Step2、获取监控区域S内的犯罪事件数C及各案件的案发地点及人口数P;Step3、根据区域S内各子区域的位置坐标和交通路线图,构建区域S的图形结构;Step4、根据最大关联算法,从区域S中检测确定扫描窗口形状并搜索潜在聚集区 ...
【技术保护点】
1.一种基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法,其特征在于:Step1、确定监控区域S;Step2、获取监控区域S内的犯罪事件数C及各案件的案发地点及人口数P;Step3、根据区域S内各子区域的位置坐标和交通路线图,构建区域S的图形结构;Step4、根据最大关联算法,从区域S中检测确定扫描窗口形状并搜索潜在聚集区域M;Step5、计算聚集区域M的真实相对风险值R和相对风险估计值
【技术特征摘要】
1.一种基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法,其特征在于:Step1、确定监控区域S;Step2、获取监控区域S内的犯罪事件数C及各案件的案发地点及人口数P;Step3、根据区域S内各子区域的位置坐标和交通路线图,构建区域S的图形结构;Step4、根据最大关联算法,从区域S中检测确定扫描窗口形状并搜索潜在聚集区域M;Step5、计算聚集区域M的真实相对风险值R和相对风险估计值从而得到相对风险偏B;相对风险估计值越接近1,则有证据显示在研究区域A中无聚集现象;Step6、根据相对风险偏差B的值,判断所估计的相对风险是否可靠,B的值越趋近于1,风险评估可信度越高。2.根据权利要求1所述的基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法,其特征在于:所述Step3中,研究区域S内各子区域i的位置坐标为村i或区i的空间中心点经纬度(xi,yi);子区域i依据交通路线图至少与另外任意子区域j和k相连接,即存在地理相邻结构;从而依据地理相邻结构构建该区的图形结构。3.根据权利要求1所述的基于不规则形状时空扫描统计的犯罪预警方法,其特征在于:所述的Step4中,使用最大关联算法确定扫描窗口形状并搜索潜在聚集区域,其中最大关联算法的具体实施步骤是:步骤S1、选取任意一个子区域i作为当前聚集区域,i∈S;步骤S2、使用Step3构建的图形结构,根据与当前集群i的连接数整理当前集群i的邻居;步骤S3、将与当前聚集区域i有最大连接数的邻近子区域j或k整合当前聚集区i;步骤S4、重复步骤S2到S3直到该聚集区域Mi达到预先设定好的最大参数尺寸;步骤S5、重复步骤S1到S4,直到研究区域S内每一个子区域都被作为起始聚集;步骤S6、通过步骤S1到S5,根据潜在聚集区域Mi确定扫描窗口的形状,利用扫描窗口内外的实际犯罪事件数和理论犯罪事件数来构造检验统计量:似然比Likeli...
【专利技术属性】
技术研发人员:龙华,崔昕阳,邵玉斌,杜庆治,
申请(专利权)人:昆明理工大学,
类型:发明
国别省市:云南,53
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