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基于新深空时自适应融合图网络的短期交通流预测方法

摘要

本发明公开了一种基于新深空时自适应融合图网络的短期交通流预测方法,首先构造自适应邻接矩阵,该邻接矩阵可以在每一次迭代训练中不断更新。然后再根据交通流数据从不同角度构造出来的图进行并行融合得到一个新的时空融合矩阵。自适应矩阵及时空融合矩阵同时进行图扩散卷积来捕获隐藏时空依赖性,最后捕获到的特征去进行更深层次网络模型的训练得出预测结果。本发明在多个交通流数据集上进行测试实验,实验结果表明该网络性能优于目前最先进的方法。

著录项

  • 公开/公告号CN115019504A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-09-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 汕头大学;

    申请/专利号CN202210532872.7

  • 发明设计人 周腾;杨舒敏;李桦樱;

    申请日2022-05-17

  • 分类号G08G1/01;

  • 代理机构广州三环专利商标代理有限公司;

  • 代理人周增元

  • 地址 515063 广东省汕头市大学路汕头大学

  • 入库时间 2023-06-19 16:41:23

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-09-06

    公开

    发明专利申请公布

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