[发明专利]一种基于多源数据的城市公共开放空间的拥挤度预测方法在审

专利信息
申请号: 201610850379.4 申请日: 2016-09-26
公开(公告)号: CN106503829A 公开(公告)日: 2017-03-15
发明(设计)人: 单曙兵;曹布阳 申请(专利权)人: 同济大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/26
代理公司: 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙)31290 代理人: 叶凤
地址: 200092 *** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明提出一种基于多源数据的城市公共开放空间的拥挤度预测方法。采用了包括微信用户数量数据、POI数据、点评数据、区域属性数据、气象数据和时间属性数据等城市多源数据来确定空间中每个小区域的时空特征。并利用分格采样累加法从微信用户数量图数据中获得一个区域在不同历史时段内的人流量指数。从而将历史人流量指数和时空特征放入模糊神经网络模型中实现人流量指数预测。最后通过聚类和比较的方法将预测的人流量指数转化为拥挤度。该发明成功的通过开放的城市多源数据实现了拥挤度预测。解决了传统的拥挤度预测方法过度依赖硬件设备而造成预测成本过高,以及单一数据源无法准确预测的技术难题。从而在降低预测经济成本的同时提升了预测精度。
搜索关键词: 一种 基于 数据 城市 公共 开放 空间 拥挤 预测 方法
【主权项】:
一种基于多源数据的城市公共开放空间的拥挤度预测方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)空间和时段划分:将一个城市公共开放空间划分为多个小的空间区域,每个区域是200m×200m,并且把一天平均划分为4个时间段,分别是0:00‑6:00,6:00‑12:00,12:00‑18:00,18:00‑0:00,每个时间段包含6个小时。(2)区域时空特征抽取与表达:从地图数据、兴趣点数据、兴趣点评论数据、区域属性数据抽取内容来表达每个区域的空间特征,从气象数据和时间属性数据抽取内容来表达每个区域的时间特征。(3)基于分格采样累加法抽取历史人流量指数:利用分格采样累加法,从微信用户数量变化图数据中获取每个小空间区域在不同历史时段的人流量指数。(4)人流量指数的预测:分时段输入区域的时空特征和历史人流量指数,通过模糊神经网络模型实现人流量指数的预测。(5)基于聚类比较预测评估拥挤度:利用K均值聚类法将历史的人流量指数转化为四个拥挤度等级,将预测的人流量指数与四个拥挤度等级比较,得到预测拥挤度。
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