關(guān)鍵詞:城市級(jí)停車誘導(dǎo)系統(tǒng) 有限感知 數(shù)據(jù)升維 批量式
摘要:隨著城市中私家車保有量和使用頻次顯著增加,"停車難"問題逐漸成為制約城市發(fā)展的"瓶頸".為了合理利用城市中有限的停車資源,最好的方式是建立城市級(jí)的停車誘導(dǎo)系統(tǒng),而現(xiàn)階段尚且沒有有效的方案出現(xiàn),究其原因是獲取停車數(shù)據(jù)成本過于高昂導(dǎo)致的.因此,如何在不影響停車數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的前提下降低其獲取成本成為解決"停車難"問題的關(guān)鍵.本文首先基于停車數(shù)據(jù)的時(shí)空敏感性,將數(shù)據(jù)差異明顯的停車場(chǎng)分為不同簇;再驗(yàn)證同一簇中停車數(shù)據(jù)符合二八定律后,篩選出影響力最大的前20%的停車場(chǎng)作為樣本停車場(chǎng),對(duì)其安裝傳感器獲取實(shí)時(shí)停車數(shù)據(jù)并作為樣本數(shù)據(jù);考慮到現(xiàn)有算法得到的修補(bǔ)數(shù)據(jù)效果不理想,本文將一維停車數(shù)據(jù)升至二維,使用改進(jìn)后的深度卷積對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)(Deep Convolution Generative Adversarial Networks, DCGAN)生成與樣本數(shù)據(jù)近似同分布的新數(shù)據(jù)集.新數(shù)據(jù)集的任一條可作為同簇中任一缺失的停車數(shù)據(jù).實(shí)現(xiàn)結(jié)果表明,本文提出的方案不僅可在有限感知的條件下批量式的獲得大量高仿分的"偽數(shù)據(jù)",大幅降低停車數(shù)據(jù)的獲取成本,而且修復(fù)效果較當(dāng)前研究有明顯提高.
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