[发明专利]一种基于多情境数据和代价敏感集成模型的场所个性化语义识别方法有效
申请号: | 201710229368.9 | 申请日: | 2017-04-10 |
公开(公告)号: | CN107092592B | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | 王敬昌;陈岭;吴晓杰;张圣 | 申请(专利权)人: | 浙江鸿程计算机系统有限公司 |
主分类号: | G06F40/30 | 分类号: | G06F40/30 |
代理公司: | 杭州之江专利事务所(普通合伙) 33216 | 代理人: | 张慧英 |
地址: | 310053 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明涉及一种基于多情境数据和代价敏感集成模型的场所个性化语义识别方法,具体实施如下:1)从智能手机使用日志的各类情境数据中提取有效特征,并通过聚类发现加速度数据中的用户活动,构建高情境层次的场所用户活动特征;2)根据场所的活动分布,计算场所语义相似性以获取代价矩阵;3)结合代价矩阵对场所的特征进行建模,引入无标签场所数据进行半监督学习得到多个代价敏感的基分类器;4)集成多个基分类器输出识别模型,对用户访问场所进行个性化语义识别。本发明结合情境感知、代价敏感和半监督学习进行场所个性化语义识别,在普适计算、基于位置的服务等领域具有广阔的应用前景。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 多情 数据 代价 敏感 集成 模型 场所 个性化 语义 识别 方法 | ||
【主权项】:
一种基于多情境数据和代价敏感集成模型的场所个性化语义识别方法,其特征在于,包括如下步骤:1)从智能手机上的使用访问日志的各类情境数据中提取有效特征,并通过聚类发现加速度数据中的用户活动,构建高情境层次的场所用户活动特征,并获得有标签数据集与无标签数据集;2)根据场所活动分布,计算场所语义相似性,得到代价矩阵;3)结合代价矩阵对场所的特征进行建模,引入无标签数据集进行半监督学习得到若干个代价敏感的基分类器;4)集成若干个基分类器输出识别模型,对用户访问场所进行个性化语义识别。
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