[发明专利]一种基于深度学习的城市公交线路查询方法在审
申请号: | 201610711374.3 | 申请日: | 2016-08-22 |
公开(公告)号: | CN106295906A | 公开(公告)日: | 2017-01-04 |
发明(设计)人: | 何若虚 | 申请(专利权)人: | 万马联合新能源投资有限公司 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06F17/30;G06N3/08 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司33109 | 代理人: | 尉伟敏 |
地址: | 310000 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于深度学习的城市公交线路查询方法,包括如下步骤:采集公交线路相关数据;对公交线路数据进行预处理;采用深度自动编码器(DAE)和主成分分析(PCA)相结合进行公交线路数据训练,获得改进的深度自动编码器(PCA‑DAE)神经网络模型;训练大规模公交线路数据,得到改进的深度神经网络自动编码器PCA‑DAE预测模型;利用训练好的PCA‑DAE预测模型进行公交线路查询。本发明具有主动而合理的引导乘客出行,不仅方便了乘客,还让缺少秩序的交通出行变得有秩序,使客流分布更加合理的特点。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 深度 学习 城市 公交线路 查询 方法 | ||
【主权项】:
一种基于深度学习的城市公交线路查询方法,其特征是,包括如下步骤:(1‑1)采集公交线路相关数据;(1‑2)对公交线路数据进行预处理;(1‑3)采用深度自动编码器(DAE)和主成分分析(PCA)相结合进行公交线路数据训练,获得改进的深度自动编码器(PCA‑DAE)神经网络模型;(1‑4)训练大规模公交线路数据,得到改进的深度神经网络自动编码器PCA‑DAE预测模型;(1‑5)利用训练好的PCA‑DAE预测模型进行公交线路查询。
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
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