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基于圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的短時(shí)交通流預(yù)測(cè)技術(shù)研究

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摘要:由于當(dāng)前交通流預(yù)測(cè)中各參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)性不能在模型中加以呈現(xiàn),因此提出了多因素融合的圖注意力交通流預(yù)測(cè)模型(MFI-GAT),將交通流量和交通平均速度兩個(gè)參數(shù)通過(guò)殘差網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行融合,并將交通流特征矩陣與天氣屬性矩陣結(jié)合起來(lái),使用圖注意力網(wǎng)絡(luò)(GATs)來(lái)捕捉空間特征,并通過(guò)添加了注意力機(jī)制的門控循環(huán)單元(AGRUs)來(lái)捕捉時(shí)間特征,通過(guò)采用真實(shí)數(shù)據(jù)集進(jìn)行試驗(yàn),證明該模型與現(xiàn)有部分模型相比準(zhǔn)確率有所提升。(剩余4618字)

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