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一种基于深度学习的区域人群密度预测方法及装置

摘要

本发明实施例提供一种基于深度学习的区域人群密度预测方法及装置。该方法包括:将待测区域划分为多个栅格,获取每个栅格的历史流入时间序列数据和历史流出时间序列数据;对历史流入时间序列数据和历史流出时间序列数据分别进行深度卷积运算,确定每个栅格的流入时空序列数据和流出时空序列数据;根据流入时空序列数据、流出时空序列数据和第一预设时间窗口,确定流入时间切片数据和流出时间切片数据;基于深度学习模型,分别训练流入时间切片数据和流出时间切片数据,确定流入预测数据和流出预测数据;根据流入预测数据和流出预测数据,确定每个栅格的人群密度。本发明实施例根据时间特征和空间特征进行预测,提高了预测精度。

著录项

  • 公开/公告号CN108388852B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-03-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京天元创新科技有限公司;

    申请/专利号CN201810135804.0

  • 发明设计人 陈亮;李林;

    申请日2018-02-09

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06N20/00(20190101);

  • 代理机构11002 北京路浩知识产权代理有限公司;

  • 代理人王莹;吴欢燕

  • 地址 100193 北京市海淀区西北旺东路10号院东区20号楼浪潮大厦

  • 入库时间 2022-08-23 11:36:38

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