轨道交通车站分类动力学的机器学习辅助混合方法
摘要:
本发明涉及人工智能分类技术领域,具体涉及轨道交通车站分类动力学的机器学习辅助混合方法,包括如下步骤:评价车站的节点指标;评价车站的位置指标;评价车站的客流量与时间指标;通过信息熵加权计算指标的权重,再计算车站的节点指标值、位置指标值以及客流量与时间指标值;预测不同时间段进出车站的客流量;采用聚类方法对车站进行划分,为车站分配标签,创建具有标签的数据集;构建轨道交通站分类模型,采用具有标签的数据集对轨道交通站分类模型进行训练,将拟分类的车站输入训练后的轨道交通站分类模型,输出车站分类结果。本发明,基于轨道交通站分类模型对轨道交通站属性精炼评估,增加轨道交通站分类的精度。
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