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主题

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  • 1 篇 短时客流预测
  • 1 篇 长短期记忆神经网...
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机构

  • 1 篇 北京交通大学
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作者

  • 1 篇 李紫诺
  • 1 篇 曾璐
  • 1 篇 许心越
  • 1 篇 杨杰

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=CEEMDAN-IPSO-LSTM"
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基于ceemdan-ipso-lstm的城市轨道交通短时客流预测方法研究
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铁道科学与工程学报 2023年 第9期20卷 3273-3286页
作者: 曾璐 李紫诺 杨杰 许心越 江西理工大学电气工程与自动化学院 江西赣州341000 北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室 北京100044 中国科学院赣江创新研究院 江西赣州341000
消除客流数据随机噪声和确定神经网络超参数是城市轨道交通短时客流预测组合模型需要解决的关键问题。基于弱化客流数据噪声的自适应噪声完全集成经验模式分解算法(ceemdan)将客流时序数据分解为若干个频率和复杂度均不同的固有模态函... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论