交通状态预测 | Python实现基于LSTM的客流量预测方法
生活随笔
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交通状态预测 | Python实现基于LSTM的客流量预测方法
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交通狀態(tài)預(yù)測(cè) | Python實(shí)現(xiàn)基于LSTM的客流量預(yù)測(cè)方法
目錄
- 交通狀態(tài)預(yù)測(cè) | Python實(shí)現(xiàn)基于LSTM的客流量預(yù)測(cè)方法
- 基本介紹
- 研究回顧
- 模型結(jié)構(gòu)
- 程序設(shè)計(jì)
- 參考資料
基本介紹
Python實(shí)現(xiàn)基于LSTM的客流量預(yù)測(cè)方法
研究回顧
- RNN的構(gòu)造過(guò)程
RNN是一種特殊的神經(jīng)網(wǎng)路結(jié)構(gòu),其本身是包含循環(huán)的網(wǎng)絡(luò),允許信息在神經(jīng)元之間傳遞,如下圖所示:
- RNN利用了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的“內(nèi)部循環(huán)”來(lái)保留時(shí)間序列的上下文信息,可以使用過(guò)去的信號(hào)數(shù)據(jù)來(lái)推測(cè)對(duì)當(dāng)前信號(hào)的理解,這是非常重要的
總結(jié)
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