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基于Graph WaveNet模型的机场网络延误预测
1
作者
姜雨
戴垚宇
+2 位作者
刘振宇
吴薇薇
顾欣
《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》
2023年第5期775-780,共6页
文中提出一种基于深度Graph WaveNet(GWN)模型的机场网络延误预测方法,对机场网络整体建模,将其转换为图结构并对网络中所有机场进行离港航班多步延误预测.GWN模型融合时间和空间卷积网络,时间卷积层引入扩展因果卷积和门控机制提升模...
文中提出一种基于深度Graph WaveNet(GWN)模型的机场网络延误预测方法,对机场网络整体建模,将其转换为图结构并对网络中所有机场进行离港航班多步延误预测.GWN模型融合时间和空间卷积网络,时间卷积层引入扩展因果卷积和门控机制提升模型效率;空间卷积层采用双向卷积及自适应邻接矩阵充分挖掘延误信息的空间关联性.选择美国51个机场构建机场网络并进行延误预测分析.结果表明:GWN模型对机场未来3天离港航班准点率预测的平均绝对误差分别为4.718%、5.145%和5.240%,显著优于其它基线模型,且对不同量级机场均有稳定的预测表现,在多步预测上具有突出优势.
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关键词
航班延误预测
graph
wavenet
模型
机场网络
深度学习
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职称材料
题名
基于Graph WaveNet模型的机场网络延误预测
1
作者
姜雨
戴垚宇
刘振宇
吴薇薇
顾欣
机构
南京航空航天大学民航学院
北京工业大学北京市交通工程重点实验室
出处
《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》
2023年第5期775-780,共6页
基金
国家自然科学基金(U1933118,U2033205)。
文摘
文中提出一种基于深度Graph WaveNet(GWN)模型的机场网络延误预测方法,对机场网络整体建模,将其转换为图结构并对网络中所有机场进行离港航班多步延误预测.GWN模型融合时间和空间卷积网络,时间卷积层引入扩展因果卷积和门控机制提升模型效率;空间卷积层采用双向卷积及自适应邻接矩阵充分挖掘延误信息的空间关联性.选择美国51个机场构建机场网络并进行延误预测分析.结果表明:GWN模型对机场未来3天离港航班准点率预测的平均绝对误差分别为4.718%、5.145%和5.240%,显著优于其它基线模型,且对不同量级机场均有稳定的预测表现,在多步预测上具有突出优势.
关键词
航班延误预测
graph
wavenet
模型
机场网络
深度学习
Keywords
flight delay prediction
graph wavenet model
airport network
deep learning
分类号
U8 [交通运输工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Graph WaveNet模型的机场网络延误预测
姜雨
戴垚宇
刘振宇
吴薇薇
顾欣
《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》
2023
0
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