[发明专利]基于深度聚合神经网络的网约车需求时空热度预测方法在审

专利信息
申请号: 202111202355.5 申请日: 2021-10-15
公开(公告)号: CN113935530A 公开(公告)日: 2022-01-14
发明(设计)人: 郭羽含;田宁;刘永武;姜彦吉 申请(专利权)人: 辽宁工程技术大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/02;G06N3/08;G06N3/04;G06F16/29
代理公司: 沈阳东大知识产权代理有限公司 21109 代理人: 李在川
地址: 123000 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明提出了基于深度聚合神经网络的网约车需求时空热度预测方法,实现了需求热度的准确预测,通过互联网下载网约车订单数据,获取天气数据,通过在线地图API接口,获取城市区域POI数据;对以上数据进行预处理为外部环境变量、时空变量、空间变量数据,分为训练集和测试集两个部分;将训练集数据深度聚合神经网络模型包括依次序连接的一个输入层、一个隐藏层、融合层F1、融合层F2;再将误差最小化;直到精度到达设定阈值训练完成,将测试集数据输入训练完的模型中,预测网约车需求;采用采用均方误差和平均绝对误差计算准确率用于模型评价。
搜索关键词: 基于 深度 聚合 神经网络 网约车 需求 时空 热度 预测 方法
【主权项】:
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