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基于层次聚类和LSTM的航空器到达时刻预测
被引量:
1
1
作者
翟俐民
张建伟
韩云祥
《现代计算机》
2021年第14期9-13,共5页
航空器到达时刻(ETA)预测是进港排序与调度的基础,因此进港航空器到达时刻的快速与准确预测显得尤为重要。考虑航空器飞行轨迹中的经度、纬度和高度三维坐标数据,利用层次聚类算法实现飞行轨迹的精确分类。基于时间序列问题进行分析,通...
航空器到达时刻(ETA)预测是进港排序与调度的基础,因此进港航空器到达时刻的快速与准确预测显得尤为重要。考虑航空器飞行轨迹中的经度、纬度和高度三维坐标数据,利用层次聚类算法实现飞行轨迹的精确分类。基于时间序列问题进行分析,通过长短期记忆网络(LSTM)构建航空器进港时位置、航向、速度与航空器到达时刻之间的映射关系建立预测模型。以成都双流国际机场进港航班为例进行仿真实验,将航空器到达时刻预测的均方根误差控制在6s。仿真结果表明,预测模型可以实现对航空器到达时刻的精确预测。
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关键词
空中交通管理
到达时刻预测
层次聚类
LSTM
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职称材料
题名
基于层次聚类和LSTM的航空器到达时刻预测
被引量:
1
1
作者
翟俐民
张建伟
韩云祥
机构
四川大学视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室
四川大学计算机学院
出处
《现代计算机》
2021年第14期9-13,共5页
基金
四川省科技计划项目(重点研发项目):复杂环境下空管语音识别与语义理解引擎关键技术及应用(No.2020YFG0327)。
文摘
航空器到达时刻(ETA)预测是进港排序与调度的基础,因此进港航空器到达时刻的快速与准确预测显得尤为重要。考虑航空器飞行轨迹中的经度、纬度和高度三维坐标数据,利用层次聚类算法实现飞行轨迹的精确分类。基于时间序列问题进行分析,通过长短期记忆网络(LSTM)构建航空器进港时位置、航向、速度与航空器到达时刻之间的映射关系建立预测模型。以成都双流国际机场进港航班为例进行仿真实验,将航空器到达时刻预测的均方根误差控制在6s。仿真结果表明,预测模型可以实现对航空器到达时刻的精确预测。
关键词
空中交通管理
到达时刻预测
层次聚类
LSTM
Keywords
Air Traffic Management
Estimated Time of Arrival
Hierarchical Clustering
LSTM
分类号
V355.1 [航空宇航科学与技术—人机与环境工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于层次聚类和LSTM的航空器到达时刻预测
翟俐民
张建伟
韩云祥
《现代计算机》
2021
1
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