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      基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的毒品濫用預(yù)測與區(qū)域可視化研究

      2020-02-24 06:53:08何欣楠郝晨景潘子祥
      科技風(fēng) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

      何欣楠 郝晨景 潘子祥

      摘要:現(xiàn)今,毒品濫用已經(jīng)成為影響社會安全的重要課題,為了對毒品濫用進(jìn)行可控性預(yù)測。本文以美國五個(gè)州各縣的毒品濫用情況為例,選取2010-2017年美國關(guān)于毒品濫用情況的數(shù)據(jù),建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,對2018年毒品可能的出現(xiàn)地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測,并且進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化展示。本文做出一點(diǎn)探索性的工作,旨在為毒品濫用的研究提供可行性的思路與分析方法,將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型與毒品濫用問題進(jìn)行結(jié)合。

      關(guān)鍵詞:毒品濫用;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);可視化展示

      1綜述及數(shù)據(jù)

      1.1概述

      毒品犯罪是各國政府所關(guān)注的重點(diǎn)問題,其危害大,傳播廣,已經(jīng)成為社會安全的重要因素。在犯罪學(xué)研究領(lǐng)域中,犯罪地理學(xué)主要研究了犯罪現(xiàn)象的空間發(fā)生、發(fā)展和分異規(guī)律,并基于預(yù)測結(jié)果進(jìn)行預(yù)防和控制犯罪[1]。我國正處于全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家階段。對努力實(shí)現(xiàn)民族偉大復(fù)興的當(dāng)代中國而言,毒品對民眾健康、國家發(fā)展、民族未來有極大危害[2]。目前在我國禁毒、緝毒工作中,尤其是對于預(yù)防吸毒工作,針對吸毒行為態(tài)勢的整體性分析和預(yù)測研究較少[3]。本文以美國往年毒品犯罪數(shù)據(jù)為例,以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型建立算法。對毒品出現(xiàn)地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測工作,并對我國毒品防治工作的開展提供借鑒。

      1.2數(shù)據(jù)來源綜述

      本文選取美國疾病控制中心的網(wǎng)站的數(shù)據(jù),包括美國五個(gè)州(VAOHPAKYWV)及其各縣2010-2017年的毒品濫用匯報(bào)數(shù)(DR)、各州縣的名稱以及郵政編號(FIPS)、每種毒品在各縣及各州縣的毒品總濫用數(shù)。實(shí)驗(yàn)選取了年份(YYYY),洲名(State),縣名(COUNTY),毒品名(SubstanceName)和對應(yīng)的毒品濫用數(shù)(DrugReports,DR)這五類數(shù)據(jù),精簡數(shù)據(jù)特征并建立算法。

      本文基于R語言的map包來繪制毒品出現(xiàn)地點(diǎn)圖,使得實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可視化。由于map包中包含美國所有州縣的地圖,本文對數(shù)據(jù)進(jìn)行了篩選,僅保留了實(shí)驗(yàn)所需要的五州及其各縣的地圖數(shù)據(jù)。

      2基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的毒品犯罪學(xué)預(yù)測

      2.1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其構(gòu)建

      本文構(gòu)建了4層深度學(xué)習(xí)(Deep-Learning,DL)模型,節(jié)點(diǎn)表示為(7,7,7,1)的全連接層,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      2.2預(yù)測結(jié)果

      (1)數(shù)據(jù)編碼。通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選統(tǒng)計(jì),如下表所示十一種毒品的出現(xiàn)次數(shù)遠(yuǎn)高于其他毒品,故本文選取這些毒品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。

      本文對數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼。在所有縣中,以上十一種毒品所對應(yīng)的DR編碼為“1”,代表該縣在該年實(shí)驗(yàn)出現(xiàn)毒品,而其他毒品的DR編碼為“0”。記該數(shù)據(jù)為編碼毒品匯報(bào)(Leveled-DrugReports,LDR)數(shù)據(jù),用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)。

      (2)模型訓(xùn)練與預(yù)測結(jié)果。本文選取2010~2016年的LDR數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集與驗(yàn)證集,預(yù)測2018年十一種毒品的出現(xiàn)情況。

      為了使數(shù)據(jù)可視化,本文結(jié)合預(yù)測結(jié)果和美國地圖,繪制了2018年各縣實(shí)驗(yàn)毒品分布圖,如圖2所示。

      根據(jù)圖2可以看出,毒品的出現(xiàn)呈現(xiàn)較為集中的態(tài)勢,且每一個(gè)集中點(diǎn)有多種毒品同時(shí)出現(xiàn),不難假設(shè)該地區(qū)為毒品的爆發(fā)及濫用區(qū)。在實(shí)際的應(yīng)用中,這將對毒品防治,毒品相關(guān)案件分析起到幫助性的作用。

      3總結(jié)

      本文通過結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法與數(shù)據(jù)可視化,預(yù)測并繪制了2018年美國五個(gè)州各縣的毒品濫用情況圖。美國阿片類危機(jī)同樣是中國乃至全人類的共同問題,盡管聯(lián)邦政府對毒品問題采取多項(xiàng)打擊措施,但該問題的復(fù)雜性導(dǎo)致措施并沒有起到明顯效果[4]。我國警方已加大毒品犯罪打擊力度,強(qiáng)化社會治安綜合治理,加大法治宣傳力度,在一定程度上降低了毒品犯罪的發(fā)生率[5]。但截至目前,關(guān)于毒品防治,依舊比較缺乏關(guān)于吸毒行為的數(shù)學(xué)建模以及數(shù)學(xué)分析方法。本文旨在為毒品濫用的研究提供可行性的思路,有助于減少地區(qū)毒品案件發(fā)生率,一定程度上協(xié)助緝毒民警工作,并對我國毒品防治工作的開展提供借鑒。

      參考文獻(xiàn):

      [1]張寧,王大為.基于風(fēng)險(xiǎn)地形建模的毒品犯罪風(fēng)險(xiǎn)評估和警務(wù)預(yù)測[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2018,37(08):1131-1139.

      [2]周秀銀.汲取“楓橋經(jīng)驗(yàn)”走中國特色毒品問題治理之路[J].公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)),2019(04):26-32.

      [3]蘆佳.大數(shù)據(jù)在吸毒行為預(yù)測中的應(yīng)用[J].江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào),2019,34(01):71-75.

      [4]2002."LearningRepresentationsbyBack-PropagatingErrors",CognitiveModeling,ThadPolk,ColleenSeifert.

      [5]袁莎.美國阿片類毒品危機(jī)及中美禁毒合作[J].和平與發(fā)展,2019(01):101-115+135-136.

      [6]劉懿.關(guān)注毒品犯罪新動(dòng)向依法懲處“零容忍”[N].人民法院報(bào),2019-08-13(006).

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