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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

Evaluation of Spatial Cluster Detection Algorithms for Crime Locations

verfasst von : Marco Helbich, Michael Leitner

Erschienen in: Challenges at the Interface of Data Analysis, Computer Science, and Optimization

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

This comparative analysis examines the suitability of commonly applied local cluster detection algorithms. The spatial distribution of an observed spatial crime pattern for Houston, TX, for August 2005 is examined by three different cluster detection methods, including the Geographical Analysis Machine, the Besag and Newell statistic, and Kulldorff’s spatial scan statistic. The results suggest that the size and locations of the detected clusters are sensitive to the chosen parameters of each method. Results also vary among the methods. We thus recommend to apply multiple different cluster detection methods to the same data and to look for commonalities between the results. Most confidence will then be given to those spatial clusters that are common to as many methods as possible.

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Literatur
Zurück zum Zitat Anselin L (1999) Local indicators of spatial association. LISA Geogr Anal 27:93–115CrossRef Anselin L (1999) Local indicators of spatial association. LISA Geogr Anal 27:93–115CrossRef
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Metadaten
Titel
Evaluation of Spatial Cluster Detection Algorithms for Crime Locations
verfasst von
Marco Helbich
Michael Leitner
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-24466-7_20

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