一种用户行为动态数据深度挖掘分析方法

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一种用户行为动态数据深度挖掘分析方法
申请号:CN202411855429
申请日期:2024-12-16
公开号:CN119807651B
公开日期:2025-10-24
类型:发明专利
摘要
本发明属于数据挖掘技术领域,本发明公开了一种用户行为动态数据深度挖掘分析方法;包括:获取行为数据和环境数据;行为数据包括运动数据和生理数据;通过总加速度数据计算运动强度和步频数据;生理数据中的压力数据获取方式为,利用训练好的支持向量回归模型预测压力数据;对获得的行为数据和环境数据进行预处理,得到预处理数据集,其中使用局部异常因子算法处理异常值;基于预处理数据集,利用自动编码器进行融合,输出综合行为向量;基于综合行为向量,判断用户当前的行为状态;提高了行为数据分析的准确性,并能够实现实时、智能的用户行为状态判断,具有较高的实用价值和创新性,特别适用于健康管理、个性化服务等领域。
技术关键词
挖掘分析方法 样本 支持向量回归模型 加速度 皮肤电导数据 自动编码器 网格搜索方法 光照强度数据 解码器 加权平均法 动态加权方法 梯度下降法 随机搜索方法 索引 交叉验证方法 SVR模型 数据挖掘技术 因子