摘要:
本发明公开了一种基于对抗自编码器的交通大数据修复方法,包括:确定需要进行交通数据修复的路段,采集该路段的历史交通数据;基于历史交通数据,构建掩码矩阵;构建对抗神经网络,包括:构建结合注意力机制的自编码器模型作为生成器,结合注意力机制构建判别器;基于历史交通数据和掩码矩阵,训练对抗神经网络,生成数据修复模型;利用数据修复模型修复所述路段实时采集的交通数据。本发明在GAN的基础上引入自编码器、多头注意力机制,以及线索矩阵等结构,利用对抗神经网络的结构有效地学习交通大数据的分布特征,并利用自编码器依据存在缺失的交通数据生成完整的交通数据,且通过多头注意力机制和线索矩阵可以有效提高模型数据修复的准确性。
公开/授权文献
- CN112185104A 一种基于对抗自编码器的交通大数据修复方法 公开/授权日:2021-01-05
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