[发明专利]基于卷积长短时记忆神经网络的交通事故风险预测方法有效

专利信息
申请号: 202110409819.3 申请日: 2021-04-16
公开(公告)号: CN113222218B 公开(公告)日: 2022-06-10
发明(设计)人: 方路平;黄友志;刘强 申请(专利权)人: 浙江工业大学;浙江警察学院
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G06F17/16;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 邱启旺
地址: 310014 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种基于卷积长短时记忆神经网络(ConvLSTM)的城市交通事故风险预测方法,具体为:对预测城市进行空间网格划分;将历史交通事故数据按同一时间间隔统计并映射到网格,生成随时间变化的风险矩阵;根据交通事故的发生在时间上具有连续性和周期性特点,将风险矩阵序列划分为连续性分支和周期性分支;提取城市的天气、节假日等外部数据的特征并量化,构造外部特征向量;建立基于ConvLSTM的深度学习模型对城市各网格区域的交通事故风险进行预测。本发明从交通事故的连续性和周期性两个方面进行建模,利用ConvLSTM同时提取交通事故数据的时间特征和空间特征,并进一步融合外部环境特征,提高了预测结果的准确度,对交通管理和事故预警具有一定的指导意义。
搜索关键词: 基于 卷积 短时记忆 神经网络 交通事故 风险 预测 方法
【主权项】:
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