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摘要:
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CityPulse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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文献信息
篇名 多维时空因果关系学习的停车泊位占用率预测技术
来源期刊 北京工业大学学报 学科 工学
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
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 17-23
页数 7页 分类号 TP391
字数 5864字 语种 中文
DOI 10.11936/bjutxb2018100025
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何坚 北京工业大学信息学部 19 68 5.0 7.0
2 王伟东 北京工业大学信息学部 5 3 1.0 1.0
3 朱喆 北京工业大学信息学部 1 0 0.0 0.0
4 于卫国 1 0 0.0 0.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
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
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京工业大学学报
月刊
0254-0037
11-2286/T
大16开
北京市朝阳区平乐园100号
2-86
1974
chi
出版文献量(篇)
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21
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