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Enregistrement W4281876413 · doi:10.1155/2022/1217588

AGCN-T: A Traffic Flow Prediction Model for Spatial-Temporal Network Dynamics

2022· article· en· W4281876413 sur OpenAlexvenueno aff
Jian Feng, Lang Yu, Rui Ma

Notice bibliographique

RevueJournal of Advanced Transportation · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueTraffic Prediction and Management Techniques
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNatural Science Foundation of Shaanxi Province
Mots-clésComputer scienceDependency (UML)Spatial correlationAdjacency matrixData miningTraffic flow (computer networking)Artificial intelligenceAlgorithmGraphTheoretical computer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Traffic prediction is the key for Intelligent Transport Systems (ITS) to achieve traffic control and traffic guidance, and the key challenge is that traffic flow has complex spatial-temporal dependence and nonlinear dynamics. Aiming at the lack of the ability to model complex and dynamic spatial-temporal dependencies in current research, this paper proposes a traffic flow prediction model Attention based Graph Convolution Network (GCN) and Transformer (AGCN-T) to model spatial-temporal network dynamics of traffic flow, which can extract dynamic spatial dependence and long-distance temporal dependence to improve the accuracy of multistep traffic prediction. AGCN-T consists of three modules. In the spatial dependency extraction module, according to the similarity of historical traffic flow sequences of different loop detectors, an adjacency matrix for the road network is constructed based on a sequence similarity calculation method, Predictive Power Score (PPS), to express latent spatial dependency; and then GCN is used on the adjacency matrix to capture the global spatial correlation and Transformer is used to capture dynamic spatial dependency from the most recently flow sequences. And then, the dynamic spatial dependency is merged with the global spatial correlation to obtain the overall spatial dependency pattern. In the temporal dependency extraction module, the temporal dependency pattern of each traffic flow sequence is learned by the temporal Transformer. The prediction module integrates both patterns to form spatial-temporal dependency patterns and performs multistep traffic flow prediction. Four sets of experiments are performed on three actual traffic datasets to show that AGCN-T can effectively capture the dynamic spatial-temporal dependency of the traffic network, and its prediction performance and efficiency are better than existing baselines. AGCN-T can effectively capture the dynamics in traffic flow. In addition to traffic flow prediction, it can also be applied to other spatial-temporal prediction tasks, such as passenger demand prediction and crowd flow prediction.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,058
Score d'incertitude au seuil0,116

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,208
Écart entre enseignants0,202 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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