地理人工智能中位置编码的综述:方法与应用

以下是对论文 《A Review of Location Encoding for GeoAI: Methods and Applications》大纲摘要整理:

A Review of Location Encoding for GeoAI: Methods and Applications

摘要(Summary)

本文系统综述了地理人工智能(GeoAI)中的位置编码(Location Encoding)技术,旨在解决如何将空间位置(如点、线、面)嵌入到机器学习友好的向量空间中的核心问题。作者首先明确定义了位置编码,并分析了其关键性质(如距离保持、方向感知)。随后,文章提出了一种分类框架,将现有方法分为单点编码(如离散化、正弦编码)和聚合编码(如基于核、图神经网络),并通过统一公式揭示其共性。进一步探讨了位置编码在折线、多边形、图和栅格数据中的应用潜力。最后,文章指出了未来研究方向,包括区域表示学习、时空编码和无监督预训练。本文为GeoAI领域提供了首个系统性位置编码综述,为后续研究奠定了理论基础。

关键词:位置编码、GeoAI、表示学习、空间显式机器学习

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