一、基本信息
文档名称:基于BiLSTM神经网络的交通事故黑点路段日均事故频次预测方法
文档格式:pdf格式
文档大小:4.12MB
总页数:56页
二、简介
《基于BiLSTM神经网络的交通事故黑点路段日均事故频次预测方法》是一种利用深度学习技术对交通事故进行预测的研究。该方法通过双向长短期记忆网络(BiLSTM)捕捉时间序列数据中的长期依赖关系,提高预测精度。研究针对交通事故数据的非线性和时序特性,构建了有效的预测模型。该模型能够分析历史事故数据、交通流量、天气状况等多维因素,从而准确预测黑点路段的日均事故频次。该方法为交通安全管理和道路优化提供了科学依据和技术支持,具有重要的实际应用价值。
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