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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김제민 (숭실대학교) 백혜정 (전주기전대) 박영택 (숭실대학교)
저널정보
Korean Institute of Information Scientists and Engineers 정보과학회논문지 : 소프트웨어 및 응용 정보과학회논문지 : 소프트웨어 및 응용 제41권 제2호
발행연도
2014.2
수록면
153 - 163 (11page)

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본 논문은 스마트폰으로부터 수집한 gps 정보를 기반으로 사용자 개인의 경로 모델을 자동으로 학습하는 기법에 대해 설명한다. 스마트폰의 gps는 수신이 불안정하여, gps좌표 이력을 기반으로 사용자의 모든 목적지나 경로를 정확하게 파악하는데 어려움이 따른다. 이에 본 논문은 세 가지 부분에 초점을 맞추어 서술하였다. 먼저, 사용자 경로 정보를 확률 모델로 표현한 동적 베이지안 망에 대해 설명하고, 두 번째, 관심 지점과 이동 구간 군집화 과정을 통해 전체 훈련데이터를 정상 gps 궤적과 비정상 gps 궤적으로 구분한 다음, 정상 gps 궤적으로부터 초기 사용자 경로 모델을 추출하기 위한 방법에 대해 소개한 후, 마지막으로 초기 경로 모델을 바탕으로 예측-최대화(expectation maximization) 알고리즘을 적용하여 훈련데이터 전체를 대상으로 스마트폰 사용자의 개인 경로에 대한 확률 모델을 학습하는 방법에 대해 설명한다. 본 논문에서 제안하는 방식을 통해 학습된 경로 모델은 사용자의 현재 또는 향후 위치나 이동 경로를 효과적으로 예측하기 위한 자료로 제공되기 때문에 다양한 위치 기반 지능형 서비스에 이용 가능하다.

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 관련 연구
3. 개인 이동 경로 모델 표현
4. 경로 모델 학습 과정
5. 실험
6. 결론 및 향후 연구
References

참고문헌 (16)

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