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一种车辆OD流预测模型构建方法及车辆OD流预测方法

摘要

本发明公开了一种车辆OD流预测模型构建方法及车辆OD流预测方法。本发明的方法采用网格和路段嵌套的多粒度空间划分方法,用于表示区域和道路节点级别的车辆OD数据,同时提取OD间的出行次数和出行时间,采用CNN和LSTM混合的深度预测模型LSTM_traf_deepCNN,并联合OD出行时间对OD流进行预测。与传统的OD流预测方法相比,本发明的方法充分考虑了行程时间与OD流的隐关系,联合OD间的行程时间和出行次数对深度网络进行训练,所得模型具有更准确的预测能力。本发明属于交通运输信息工程技术领域,可用于城市规模出租车OD流的预测。

著录项

  • 公开/公告号CN110060471B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-09-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 长安大学;

    申请/专利号CN201910257476.6

  • 申请日2019-04-01

  • 分类号G08G1/01(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构61216 西安恒泰知识产权代理事务所;

  • 代理人史玫

  • 地址 710064 陕西省西安市雁塔区二环南路中段126号

  • 入库时间 2022-08-23 11:13:11

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