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面向时空交通栅格流量预测的3D通道注意力网络
1
作者
童凯南
林友芳
+2 位作者
刘军
郭晟楠
万怀宇
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期41-49,共9页
城市交通流量预测对交通管理和公共安全具有重要意义。然而,交通栅格流量数据中的规律在时刻变化,在城市中存在全局范围的时空间关系,并且不同特征通道在每个城市区域上有不同的重要性。为解决这些挑战并做出更准确的预测,设计了一种新...
城市交通流量预测对交通管理和公共安全具有重要意义。然而,交通栅格流量数据中的规律在时刻变化,在城市中存在全局范围的时空间关系,并且不同特征通道在每个城市区域上有不同的重要性。为解决这些挑战并做出更准确的预测,设计了一种新颖的时空神经网络模型--3D通道注意力网络(three-dimensional channel-wise attention networks,3D-CANet)。提出一个3D通道内注意力(three-dimensional inner channel attention,3D-InnerCA)单元来动态捕获各个通道中不同的全局时空相关性,同时设计通道间注意力(inter channel attention,InterCA)单元来自适应地重校准每个区域上不同特征通道的贡献。在3个真实交通栅格流量数据集上的实验结果表明,3D-CANet模型的预测能力优于其他对比方法,证明了模型的有效性。
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关键词
时空数据
交通栅格流量
3D通道注意力
通道内注意力
通道间注意力
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职称材料
题名
面向时空交通栅格流量预测的3D通道注意力网络
1
作者
童凯南
林友芳
刘军
郭晟楠
万怀宇
机构
北京交通大学计算机与信息技术学院
中国民航信息网络股份有限公司
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期41-49,共9页
基金
中国博士后科学基金资助项目(2021M700365)。
文摘
城市交通流量预测对交通管理和公共安全具有重要意义。然而,交通栅格流量数据中的规律在时刻变化,在城市中存在全局范围的时空间关系,并且不同特征通道在每个城市区域上有不同的重要性。为解决这些挑战并做出更准确的预测,设计了一种新颖的时空神经网络模型--3D通道注意力网络(three-dimensional channel-wise attention networks,3D-CANet)。提出一个3D通道内注意力(three-dimensional inner channel attention,3D-InnerCA)单元来动态捕获各个通道中不同的全局时空相关性,同时设计通道间注意力(inter channel attention,InterCA)单元来自适应地重校准每个区域上不同特征通道的贡献。在3个真实交通栅格流量数据集上的实验结果表明,3D-CANet模型的预测能力优于其他对比方法,证明了模型的有效性。
关键词
时空数据
交通栅格流量
3D通道注意力
通道内注意力
通道间注意力
Keywords
spatio-temporal data
traffic raster flow
3D channel-wise attention
inner channel attention
inter channel attention
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向时空交通栅格流量预测的3D通道注意力网络
童凯南
林友芳
刘军
郭晟楠
万怀宇
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
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