[发明专利]一种基于改进图卷积神经网络的船舶交通流预测方法在审

专利信息
申请号: 202210030818.2 申请日: 2022-01-12
公开(公告)号: CN114565124A 公开(公告)日: 2022-05-31
发明(设计)人: 刘文;占洋;梁茂晗;焦航;张居富;陈卓;张爽;苏建龙;孟祥昊;任旭杰 申请(专利权)人: 武汉理工大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/26;G08G3/00;G08G3/02;G06N3/04
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人: 祝蓉蓉
地址: 430000 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明公开了一种基于改进图卷积神经网络的船舶交通流预测方法,包括航道网络与船舶流量提取方法和船舶交通流预测方法。所述航道网络与船舶流量提取方法首先采用DP压缩算法获取初始的船舶轨迹特征点,然后采用DBSCAN算法对初始的轨迹特征点进行聚类去噪,得到轨迹特征点簇。再对研究海域进行网格划分,并将提取的轨迹特征点投影至网格之中,含特征点的网格被作为航道网络中的节点,再按照船舶行驶轨迹依次连接各节点,建立航道网络。最后,依次统计不同时间段内经过各节点的船舶数量,得到不同时刻中每个图节点的船舶交通流量。所述船舶交通流预测方法是基于航道网络提取得到的船舶流量,采用多图卷积改进的GCN算法对各节点的船舶流量进行预测。
搜索关键词: 一种 基于 改进 图卷 神经网络 船舶 通流 预测 方法
【主权项】:
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