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基于改进LSTM算法的短时交通流量预测
被引量:
10
1
作者
刘铭
鱼昕
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2021年第2期409-414,共6页
针对短时交通流量预测模型受噪声数据影响预测误差较大的问题,提出了一种改进的长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)的短时交通流量预测模型———MVF-LSTM模型,该模型使用算术平均滤波MVF对LSTM模型的输入层进行改进,从而增加...
针对短时交通流量预测模型受噪声数据影响预测误差较大的问题,提出了一种改进的长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)的短时交通流量预测模型———MVF-LSTM模型,该模型使用算术平均滤波MVF对LSTM模型的输入层进行改进,从而增加LSTM隐藏层输入的维度,利用平均相对误差对模型的迭代次数、时间步长和隐藏层神经元的个数进行调整,提高了模型的预测精度。实验结果表明:改进的模型平均相对误差降至5%,具有良好的泛化能力,可以更好地反映交通流量的变化特征。
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关键词
短时交通流量预测
算术平均滤波
mvf-lstm
迭代次数
噪声数据
下载PDF
职称材料
题名
基于改进LSTM算法的短时交通流量预测
被引量:
10
1
作者
刘铭
鱼昕
机构
长春工业大学数学与统计学院
出处
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2021年第2期409-414,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61503150)。
文摘
针对短时交通流量预测模型受噪声数据影响预测误差较大的问题,提出了一种改进的长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)的短时交通流量预测模型———MVF-LSTM模型,该模型使用算术平均滤波MVF对LSTM模型的输入层进行改进,从而增加LSTM隐藏层输入的维度,利用平均相对误差对模型的迭代次数、时间步长和隐藏层神经元的个数进行调整,提高了模型的预测精度。实验结果表明:改进的模型平均相对误差降至5%,具有良好的泛化能力,可以更好地反映交通流量的变化特征。
关键词
短时交通流量预测
算术平均滤波
mvf-lstm
迭代次数
噪声数据
Keywords
short-term traffic flow prediction
mean-value filter(MVF)
mvf-lstm
number of iterations
noise data
分类号
U491.14 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进LSTM算法的短时交通流量预测
刘铭
鱼昕
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2021
10
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