基于核密度估计的新浪微博数据地理空间分析:以上海市为例

基于核密度估计的新浪微博数据地理空间分析:以上海市为例

论文摘要

为了提取和分析中国上海的社交网络位置数据,通过使用KDE作为空间分析技术来探讨LBSN数据的应用,分析用户参与的新浪微博签到数据与城市特征之间的关系,更重要的是调查上海密集地区的人口密度,以便于相关部门更好地观察和管理。通过使用新浪微博API收集了中国上海10个不同地区在2016年1月~3月期间的数据,并利用核密度估计对基于位置社交网络数据集的新浪微博用户的签到频率进行分析。研究结果表明,核密度估计方法为利用地理空间数据集进行空间模式建模提供了有益的见解。此外,与研究区域的副城区相比,中心城区的密度更大。由此得出结论:通过使用核密度估计技术,可以评估个体的签到行为以及更广泛的总体人口模式。该研究对城市功能及其环境影响、城市可持续性发展和基于城市人口密度的应急响应等领域都有一定的借鉴意义。

论文目录

  • 0 引 言
  • 1 相关工作
  • 2 数据集和研究区域
  • 3 方 法
  •   3.1 数据采集和准备
  •   3.2 社交媒体数据分析框架
  •   3.3 分析方法
  • 4 结果分析
  • 5 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: Saqib Ali Haidery,万旺根,曾本冲,Naimat Ullah Khan,Muhammad Rizwan,Hidayat Ullah

    关键词: 社交媒体,大数据,核密度估计,新浪微博

    来源: 电子测量技术 2019年21期

    年度: 2019

    分类: 信息科技,基础科学

    专业: 自然地理学和测绘学,计算机软件及计算机应用

    单位: 上海大学通信与信息工程学院,上海大学智慧城市研究院

    基金: 国家自然科学基金(61711530245),上海市科委项目(18510760300)资助

    分类号: TP311.13;P208

    DOI: 10.19651/j.cnki.emt.1903001

    页码: 32-38

    总页数: 7

    文件大小: 394K

    下载量: 316

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