本发明公开了一种基于大规模Embedding技术的Wi?Fi聚类方法及系统,主要是通过将用户对Wi?Fi的连接行为按时间序列化,在经过滑动窗口的进行加窗处理以及负采样后,得到一组LocalContext和GlobalContext,输入到一个三层神经网络中,来预测滑动窗口下一个Wi?Fi出现的概率,而输入层到隐藏层之间的权值矩阵则为Wi?Fi的Embedding向量,该向量能有效的表征Wi?Fi的特点;再利用该Embedding向量作为特征采用传统的聚类算法进行聚类,可得到较好的聚类效果。本发明可充分学习到每个Wi?Fi的一个唯一的向量表达,使相同场景下的Wi?Fi能得到相近的向量表达;能使模型较快得到收敛,对大规模的数据训练和测试在性能上有较大提高。
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