10.11925/infotech.2096-3467.2019.0109
基于GPS轨迹数据的城市交叉路口识别
[目的]针对交通方式混合模式下城市居民移动产生的GPS时空轨迹数据,实现城市道路交叉路口的自动识别.[方法]将交叉路口识别转化为一个有监督的分类学习问题.利用GeoHash算法对原始轨迹和轨迹活动区域进行编码和分格;将编码轨迹与活动区域编码矩阵映射成二值化融合矩阵,构建交叉路口特征集合;最后利用带有滑动窗口的K近邻分类算法,实现城市交通的交叉路口识别.[结果]在真实轨迹数据集GeoLife上的对比实验表明,经过GeoHash编码转换,数据集规模平均缩减率达到原有轨迹点数量的39%,降低了计算的时间复杂度;同时,识别精度优于传统的基于转向角度的交叉路口识别方法,当误差距离为50米时,综合评价指数的F1-Measure达到0.82.[局限]需要在更多城市真实轨迹数据集上进一步检验该方法的有效性.[结论]本文所提方法不受交通模式变化而产生的GPS轨迹采样频率影响,能解决混合交通模式数据集上的城市交叉路口自动识别问题,具有较强的通用性.
交叉路口自动识别、GPS轨迹、GeoHash编码、K近邻算法
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P209(一般性问题)
本文系教育部社会科学研究一般项目“基于大数据挖掘的文化旅游时空认知分析及演变模式研究”项目编号:18YJA630025
2020-03-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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