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融合知识图谱的时空多图卷积交通流量预测
1
作者
李劲业
李永强
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期1366-1376,共11页
现有的交通流量预测方法关注交通信息的时空相关性,未充分考虑外部因素对交通的影响,为此提出融合静态和动态知识图谱的时空多图卷积交通流量预测模型.基于道路交通信息和外部因素,构建城市交通知识图谱和4个不同语义的路网拓扑图,将城...
现有的交通流量预测方法关注交通信息的时空相关性,未充分考虑外部因素对交通的影响,为此提出融合静态和动态知识图谱的时空多图卷积交通流量预测模型.基于道路交通信息和外部因素,构建城市交通知识图谱和4个不同语义的路网拓扑图,将城市交通知识图谱输入关系演化图卷积神经网络,实现知识嵌入;使用知识融合模块将车流量矩阵与知识嵌入融合;将4个路网拓扑图和融合知识的车流量矩阵输入时空多图卷积模块,提取时空特征,通过全连接层输出交通流量预测值.在杭州交通数据集上评估模型性能,与先进的基线模型对比,所提模型的性能提高了5.76%~10.71%.鲁棒性实验结果表明,所提模型具有较强的抗干扰能力.
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关键词
智能交通
交通流量预测
城市交通知识图谱
多图卷积神经网络
知识融合模块
路网拓扑图
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职称材料
题名
融合知识图谱的时空多图卷积交通流量预测
1
作者
李劲业
李永强
机构
浙江工业大学信息工程学院
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期1366-1376,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(62073294)
浙江省自然科学基金资助项目(LZ21F030003)。
文摘
现有的交通流量预测方法关注交通信息的时空相关性,未充分考虑外部因素对交通的影响,为此提出融合静态和动态知识图谱的时空多图卷积交通流量预测模型.基于道路交通信息和外部因素,构建城市交通知识图谱和4个不同语义的路网拓扑图,将城市交通知识图谱输入关系演化图卷积神经网络,实现知识嵌入;使用知识融合模块将车流量矩阵与知识嵌入融合;将4个路网拓扑图和融合知识的车流量矩阵输入时空多图卷积模块,提取时空特征,通过全连接层输出交通流量预测值.在杭州交通数据集上评估模型性能,与先进的基线模型对比,所提模型的性能提高了5.76%~10.71%.鲁棒性实验结果表明,所提模型具有较强的抗干扰能力.
关键词
智能交通
交通流量预测
城市交通知识图谱
多图卷积神经网络
知识融合模块
路网拓扑图
Keywords
intelligent transportation
traffic flow prediction
urban traffic knowledge graph
multi-graph convolutional neural network
knowledge fusion module
road network topological graph
分类号
TP399 [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
融合知识图谱的时空多图卷积交通流量预测
李劲业
李永强
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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