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基于多因素的公共自行车使用量预测方法

摘要

本发明涉及一种基于多因素的公共自行车使用量预测方法,包括如下步骤:构造训练数据集;根据原始数据集信息,对所有数据进行清洗和统计;确定降雨量影响系数;根据降雨量与自行车借还数量进行线性拟合,并调整数据集;查找附近站点;使用K最近邻(KNN)算法计算附近最近的站点,并确定周围站点对此站点的影响系数;设置参数进行初步预测;设置参数,输入数据集,建立自回归积分滑动平均模型(ARIMA),得到初步预测结果;调整预测结果并输出最终结果;根据降雨量系数和站点影响系数调整结果并输出。本发明的有益效果是:公共自行车系统可以在结合实时监控和预测方法,对站点的自行车进行更好的调控。

著录项

  • 公开/公告号CN107145714B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-05-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江大学城市学院;

    申请/专利号CN201710222146.4

  • 发明设计人 郑增威;陈思浓;孙霖;陈丹;

    申请日2017-04-07

  • 分类号G06F17/18(20060101);

  • 代理机构33101 杭州九洲专利事务所有限公司;

  • 代理人张羽振

  • 地址 310015 浙江省杭州市湖州街50号

  • 入库时间 2022-08-23 10:59:15

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-05-22

    授权

    授权

  • 2017-10-10

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F19/00 申请日:20170407

    实质审查的生效

  • 2017-09-08

    公开

    公开

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