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顾及兴趣点潜在上下文关系的城市功能区识别
作者姓名:陈占龙  周路林  禹文豪  吴亮  谢忠
作者单位:中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院, 湖北 武汉 430074
基金项目:国家自然科学基金(41871305);国家重点研发计划(2017YFC0602204)
摘    要:城市功能结构的探索对人们理解城市及城市规划有着重要的作用。兴趣点(point of interest,POI)数据作为城市设施的代表,被广泛应用于城市功能区提取。以往对城市功能区研究大多只考虑了POI统计信息,忽略了POI中丰富的空间分布信息,而POI空间分布特征与区域功能密切相关。本文利用空间共位模式挖掘方法挖掘POI潜在上下文关系,提取POI空间分布信息,构建区域特征向量,并进行区域聚类;再利用POI类别比例、居民的出行特征等对聚类结果进行识别。以北京市核心城市功能区为例,将研究结果与北京市百度地图、居民出行特征进行对比验证分析。试验表明,本文方法能识别出具有明显特征的城市功能区,如成熟的娱乐商业区、科教文化区、居住区等。同时,与基于POI语义信息的LDA方法及顾及POI线性空间关系的Word2Vec方法进行对比分析,证明了本文方法的优越性。

关 键 词:城市功能区识别  上下文关系  兴趣点  空间共位模式  北京  
收稿时间:2019-07-28
修稿时间:2019-12-31
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