本发明公开了一种基于模式分类的公交客流预测方法。该方法包括以下步骤:日期属性量化矩阵建立;影响因素与客流量之间的相关性与敏感性评价;通过特征工程处理,获取加权日期属性量化矩阵;进一步根据目标日期的属性,在矩阵中进行Shepard插值预测。本发明对影响公交客流因素进行模式分类,能有效反映客流量时段性和季节性变化,实现了公交客流的高精度和鲁棒性预测,相比传统的公交客流预测方法,本发明方法有更高的预测精度的较强的鲁棒性,且参数依赖性较小,为公交车辆运力配置和运营调度奠定了坚实的数据基础。
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