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基于优化小波神经网络的停车泊位多步预测方法

摘要

本发明公开了一种基于优化小波神经网络的停车泊位多步预测方法,将实际测得有效停车泊位数据处理成以5分钟为时间间隔的有效停车泊位时间序列,利用小波函数‘db32’进行多尺度分解与重构,并将其作为小波神经网络的隐含层函数;利用粒子群算法对权值进行调整,逐步迭代更新得到最优值;利用ELM算法降低EPWNN的预测时间,根据多步预测策略得到预测结果。本发明相对于遗传算法优化神经网络、遗传算法优化小波神经网络、极限学习机优化小波变换、极限学习机优化小波神经网络、粒子群优化神经网络算法、粒子群优化小波神经网络等算法,EPWNN算法的预测误差平均降低了89.17%,预测所需的时间平均降低了50.83%。

著录项

  • 公开/公告号CN108091135A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-05-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 重庆师范大学;

    申请/专利号CN201711321011.X

  • 发明设计人 杨有;李田田;尚晋;曾绍华;余平;

    申请日2017-12-12

  • 分类号G08G1/01(20060101);G08G1/14(20060101);G06N3/00(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构广州德伟专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人黄浩威

  • 地址 400038 重庆市沙坪坝区天陈路12号

  • 入库时间 2023-06-19 05:28:32

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-06-22

    实质审查的生效 IPC(主分类):G08G1/01 申请日:20171212

    实质审查的生效

  • 2018-05-29

    公开

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