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多维时空因果关系学习的停车泊位占用率预测技术
被引量:
2
1
作者
何坚
朱喆
+1 位作者
王伟东
于卫国
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期17-23,共7页
针对停车泊位占用率预测方法中对空间因素和多维度影响因素考虑不足的问题,扩展了格兰杰因果关系模型,提出一种综合考虑时空相关性和多维度影响因素的停车泊位分析模型,并在此基础上设计了基于神经网络的停车泊位占用率预测算法.采用欧...
针对停车泊位占用率预测方法中对空间因素和多维度影响因素考虑不足的问题,扩展了格兰杰因果关系模型,提出一种综合考虑时空相关性和多维度影响因素的停车泊位分析模型,并在此基础上设计了基于神经网络的停车泊位占用率预测算法.采用欧盟FP7项目提供的City Pulse数据集进行仿真实验,实验结果表明:基于多维时空因果关系的神经网络学习预测方法较其他基于时空相关性的停车泊位预测方法的预测精度都有提高;在容量为56辆车的停车场样本中,对0. 5 h后和1. 0 h后停车泊位占用率进行预测的平均绝对误差低至2. 488、3. 418,绝对误差小于20%、10%的预测结果占比更大.
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关键词
停车泊位占用率
多维度影响因素
时空相关性
格兰杰因果关系
时空因果关系
神经网络
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题名
多维时空因果关系学习的停车泊位占用率预测技术
被引量:
2
1
作者
何坚
朱喆
王伟东
于卫国
机构
北京工业大学信息学部
上海
银联
商务
技术开发
中心
出处
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期17-23,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61602016)
文摘
针对停车泊位占用率预测方法中对空间因素和多维度影响因素考虑不足的问题,扩展了格兰杰因果关系模型,提出一种综合考虑时空相关性和多维度影响因素的停车泊位分析模型,并在此基础上设计了基于神经网络的停车泊位占用率预测算法.采用欧盟FP7项目提供的City Pulse数据集进行仿真实验,实验结果表明:基于多维时空因果关系的神经网络学习预测方法较其他基于时空相关性的停车泊位预测方法的预测精度都有提高;在容量为56辆车的停车场样本中,对0. 5 h后和1. 0 h后停车泊位占用率进行预测的平均绝对误差低至2. 488、3. 418,绝对误差小于20%、10%的预测结果占比更大.
关键词
停车泊位占用率
多维度影响因素
时空相关性
格兰杰因果关系
时空因果关系
神经网络
Keywords
parking occupancy rate
multidimensional influence factor
spatial-temporal correlation
Granger causality
spatial-temporal causality
neural network
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多维时空因果关系学习的停车泊位占用率预测技术
何坚
朱喆
王伟东
于卫国
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020
2
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