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10.13705/j.issn.1671-6833.2018.05.003

位置数据稀疏约束下的疑犯时空位置预测

引用
低强度的社会活动监控方式,使警方难以准确掌握疑犯的社会时空移动模式,也限制了嫌疑人排查及拦截围堵等警务行动的有效性.为此,本文基于张量联合分解位置(tensor collective decomposition location prediction,TCDLP)模型,在疑犯时空位置数据的稀疏约束下,估算疑犯个体在任意时段的空间分布概率.该方法利用三维张量表达各疑犯在多个时空节点上的访问强度,基于张量分解算法,融合多源社会环境数据所刻画的区域间关联性,解算出该张量中的缺失值,进而获取各疑犯的潜在时空分布模式.实验使用包含了241个疑犯、约1.9万个位置记录的真实疑犯位置数据集进行模型测试,结果表明,本方法优于其他位置预测方法.

疑犯时空预测、张量分解、犯罪预测、位置预测

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P208(一般性问题)

国家自然科学基金资助项目41401524;广西自然科学基金资助项目2015GXNSFBA139191;警用地理信息技术公安部重点实验室开放课题资助项目2016LPGIT03;北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室系统基金资助项目2014BGERLXT14;广西高校科学技术研究项目KY2015YB189、KY2016YB281;河南理工大学国家测绘局矿山重点实验室开放基金资助项目KLM201409

2018-11-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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郑州大学学报(工学版)

1671-6833

41-1339/T

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2018,39(5)

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