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CapsNet融合D-BiLSTM的区域复杂路网交通速度预测
1
作者
曹洁
苏广
+1 位作者
张红
李鹏辉
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期2531-2539,共9页
针对交通模式复杂和动态的时空相关性导致现有预测方法在结构深度和预测尺度方面不足以学习交通演变的问题,提出了一种结合胶囊网络(CapsNet)和深层双向LSTM(DBiLSTM)的深度学习模型。该模型采用CapsNet识别路网的空间拓扑结构并提取空...
针对交通模式复杂和动态的时空相关性导致现有预测方法在结构深度和预测尺度方面不足以学习交通演变的问题,提出了一种结合胶囊网络(CapsNet)和深层双向LSTM(DBiLSTM)的深度学习模型。该模型采用CapsNet识别路网的空间拓扑结构并提取空间特征,融合D-BiLSTM网络,同时考虑交通状态的前向和后向依赖关系,捕获不同历史时期的双向时间相关性,对目标区域内大规模复杂路网的交通进行预测。在真实交通路网速度数据集上进行的实验表明:提出模型的预测精度平均提高了10%以上,优于其他方法,在区域复杂路网的交通预测中具有较高的预测精度和良好的鲁棒性。
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关键词
胶囊网络
深层双向LSTM
复杂路网
后向依赖
交通速度预测
原文传递
题名
CapsNet融合D-BiLSTM的区域复杂路网交通速度预测
1
作者
曹洁
苏广
张红
李鹏辉
机构
兰州理工大学计算机与通信学院
兰州城市学院信息工程学院
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期2531-2539,共9页
基金
甘肃省重点研发计划项目(23YFGA0063)
国家自然科学研究基金项目(62363022,61663021)。
文摘
针对交通模式复杂和动态的时空相关性导致现有预测方法在结构深度和预测尺度方面不足以学习交通演变的问题,提出了一种结合胶囊网络(CapsNet)和深层双向LSTM(DBiLSTM)的深度学习模型。该模型采用CapsNet识别路网的空间拓扑结构并提取空间特征,融合D-BiLSTM网络,同时考虑交通状态的前向和后向依赖关系,捕获不同历史时期的双向时间相关性,对目标区域内大规模复杂路网的交通进行预测。在真实交通路网速度数据集上进行的实验表明:提出模型的预测精度平均提高了10%以上,优于其他方法,在区域复杂路网的交通预测中具有较高的预测精度和良好的鲁棒性。
关键词
胶囊网络
深层双向LSTM
复杂路网
后向依赖
交通速度预测
Keywords
capsule network
deep bidirectional LSTM
complex road network
backward dependence
traffic speed forecast
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CapsNet融合D-BiLSTM的区域复杂路网交通速度预测
曹洁
苏广
张红
李鹏辉
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
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