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杨谊潇 (杨谊潇.) [1] | 邬群勇 (邬群勇.) [2] (Scholars:邬群勇)

Indexed by:

PKU

Abstract:

提出一种基于注意力机制的时空特征深度学习模型.通过卷积神经网络去学习行程过程中所花费的时间和距离,以及交通拥堵状态信息;然后,通过注意力机制从通道和空间两个角度去捕获影响行程中路段通行时间的异常信息.最后采用双层的长短时记忆网络去学习行程中的路段序列信息,并通过多任务的学习机制从路径和路段两个角度出发去预测路径通行时间.研究结果表明:提出的方法与DEEPTRAVEL模型相比,预测精度的平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别提升了 8.23%和 20.79%.

Keyword:

交通信息工程 注意力机制 深度学习 网约车订单数据 行程时间预测

Community:

  • [ 1 ] [邬群勇]福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室,卫星空间信息技术综合应用国家地方联合工程研究中心,数字中国研究院(福建),福建 福州 350108
  • [ 2 ] [杨谊潇]福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室,卫星空间信息技术综合应用国家地方联合工程研究中心,数字中国研究院(福建),福建 福州 350108

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Source :

福州大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-2243

CN: 35-1337/N

Year: 2023

Issue: 3

Volume: 51

Page: 340-346

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