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基于深度学习的短时交通流预测
被引量:
2
1
作者
李佳文
王景升
《山东交通科技》
2018年第5期87-90,117,共5页
采用三种基于深度学习的交通流预测模型对首都机场的交通流进行预测。首先对清洗过的交通流数据进行重构,使预测结果实现时空关联性。标准化处理之后分别使用堆叠自动编码机(SAE)模型、长短时记忆网络(LSTM)模型和门控循环单元(GRU)模...
采用三种基于深度学习的交通流预测模型对首都机场的交通流进行预测。首先对清洗过的交通流数据进行重构,使预测结果实现时空关联性。标准化处理之后分别使用堆叠自动编码机(SAE)模型、长短时记忆网络(LSTM)模型和门控循环单元(GRU)模型对机场交通流数据的特征进行学习,在顶层使用回归层对最终结果进行预测,最后反标准化得到结果,对三种模型的效果进行评估,证明了模型的可靠性。
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关键词
智能交通
深度学习
短时交通流预测
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职称材料
题名
基于深度学习的短时交通流预测
被引量:
2
1
作者
李佳文
王景升
机构
中国人民公安大学
出处
《山东交通科技》
2018年第5期87-90,117,共5页
基金
项目名称:大城市道路交通实时主动防控技术集成示范
项目编号:2013BAG18B00
+1 种基金
课题名称:大城市道路交通实时主动防控技术集成示范
课题编号:2013BAG18B01
文摘
采用三种基于深度学习的交通流预测模型对首都机场的交通流进行预测。首先对清洗过的交通流数据进行重构,使预测结果实现时空关联性。标准化处理之后分别使用堆叠自动编码机(SAE)模型、长短时记忆网络(LSTM)模型和门控循环单元(GRU)模型对机场交通流数据的特征进行学习,在顶层使用回归层对最终结果进行预测,最后反标准化得到结果,对三种模型的效果进行评估,证明了模型的可靠性。
关键词
智能交通
深度学习
短时交通流预测
Keywords
intelligent transportation
deep learning
shortterm traffic flow pre - diction
分类号
TN915.534 [电子电信—通信与信息系统]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于深度学习的短时交通流预测
李佳文
王景升
《山东交通科技》
2018
2
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