基于海量數(shù)據(jù)挖掘的打車推薦系統(tǒng).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、出租車是現(xiàn)代社會廣泛使用的交通工具,它在日常生活中起著重要的作用。然而,打車難卻是人們時常遇到的問題。人們經(jīng)常不知道該去哪里等出租車,也不知道等待出租車要花費多長時間?,F(xiàn)在,許多城市的出租車已經(jīng)安裝了定位裝置,這些裝置按照一定的頻率采集出租車的定位信息,并發(fā)送到中央服務(wù)器。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)有能力去發(fā)現(xiàn)隱藏在這些大數(shù)據(jù)中的潛在價值。本文的目的就是通過分析大規(guī)模出租車定位的軌跡數(shù)據(jù),設(shè)計并實現(xiàn)出租車打車推薦系統(tǒng)。用戶通過移動A

2、PP軟件,獲得打車推薦服務(wù),從而有效地解決打車難問題。
  本文首先介紹了該領(lǐng)域的不同階段的研究成果。闡述了數(shù)據(jù)庫、分布式系統(tǒng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)在打車推薦系統(tǒng)中的應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)打車問題的實際應(yīng)用場景,分析了用戶的實際需求,并結(jié)合對相關(guān)技術(shù)的研究,設(shè)計并實現(xiàn)了該分布式系統(tǒng)。系統(tǒng)底層基于Hadoop分布式集群,此外,MySQL和MongoDB提供數(shù)據(jù)庫服務(wù),Tomcat服務(wù)器提供查詢服務(wù),移動APP作為系統(tǒng)的客戶端。該系統(tǒng)

3、能同時為多用戶提供推薦服務(wù)和拼車服務(wù)。本文重點研究了挖掘模塊的核心技術(shù)難點,分析了已有的算法存在的問題,改進了相關(guān)算法。針對地圖匹配算法的誤計算問題,本文改進了它的轉(zhuǎn)移概率公式。針對海量數(shù)據(jù)的計算規(guī)模問題,本算法優(yōu)化了空間索引算法并實現(xiàn)了并行計算模型。實驗證明,改進后的算法有更好的地圖匹配效果,并且計算速度大大提高。在此基礎(chǔ)上,本文改進了一種基于概率學的推薦模型。針對乘客排隊乘車的問題,引入了優(yōu)先隊列模型描述乘客等車的場景。實驗證明,通

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