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基于LSTM神经网络模型的交通事故预测
被引:87
作者
:
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张志豪
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杨文忠
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袁婷婷
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李东昊
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机构:
王雪颖
机构
:
[1]
新疆大学信息科学与工程学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2019年
/ 14期
关键词
:
交通事故;
神经网络;
长短期记忆(LSTM);
预测;
回归;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP183 [人工神经网络与计算];
U491.31 [交通事故处理、分析与统计];
学科分类号
:
082301
[道路与铁道工程]
;
140502
[人工智能]
;
摘要
:
道路交通事故是道路交通安全水平的具体体现,为使预测数据更科学地为交通管理系统提供决策。提出建立基于LSTM(Long Short-Term Memory)神经网络的交通事故模型,训练交通事故相关的数据,对交通安全水平的指标进行预测。经过与传统回归模型和传统神经网络模型进行实验对比,实验显示LSTM拟合效果最佳,另外LSTM模型对同一趋势上的预测效果有明显优势。通过使用LSTM模型捕获数据中存在的时序依赖关系,能够更准确地对交通事故安全水平进行预测,使交通管理部门制定更加科学准确的决策。
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页码:249 / 253+259 +259
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