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城市轨道交通线网时空相关性客流预测研究
引用本文:邹东,刘琼,黄梓荣.城市轨道交通线网时空相关性客流预测研究[J].城市轨道交通研究,2016(3):32-37.
作者姓名:邹东  刘琼  黄梓荣
作者单位:1. 广州地铁集团有限公司建设事业总部,510380,广州;2. 华南理工大学软件学院,510006,广州
基金项目:广东省公益研究与能力建设项目(2014A010101016),广州地铁集团有限公司与华南理工大学合作项目(J11KFA6D004)
摘    要:城市轨道交通客流预测是一个时空相关的复杂问题,仅根据车站的历史数据很难得出更有参考价值的预测结果。提出基于Elman神经网络算法的时空相关性客流预测方式。其模型输入包括车站的历史数据和线网中其它车站及交叉线路车站的时空相关性数据。前者从车站前3周数据中提取纵向强时间相关性数据;后者从相关车站的前3周数据中提取横向强时间相关性数据。提取过程均采用Spearman算法。在两条交叉线路共33个车站3周时间范围的客流数据上,利用Elman神经网络算法比较分析时空预测方式和时间预测方式的预测性能。试验结果表明,时空预测方式对实际客流的预测精度优于时间预测方式。最后,在时空预测的基础上进行客流多步预测,为城城市轨道交通有效的客流疏导提供数据支持和相对宽裕的时间。

关 键 词:城市轨道交通线网  相关性分析  客流预测  神经网络

Spatial-temporal Correlation Prediction for Passenger Flow in Urban Rail Transit Network
Zou Dong,Liu Qiong,Huang Zirong.Spatial-temporal Correlation Prediction for Passenger Flow in Urban Rail Transit Network[J].Urban Mass Transit,2016(3):32-37.
Authors:Zou Dong  Liu Qiong  Huang Zirong
Abstract:
Keywords:urban rail transit network  correlation analysis  passenger flow predication  neural network
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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