[发明专利]一种共享设备的需求量预测方法及系统在审
申请号: | 201710253210.5 | 申请日: | 2017-04-18 |
公开(公告)号: | CN107038503A | 公开(公告)日: | 2017-08-11 |
发明(设计)人: | 张雁峰;黄运保;范西岸 | 申请(专利权)人: | 广东工业大学 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q30/02;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人: | 罗满 |
地址: | 510062 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明公开了一种共享设备的需求量预测方法及系统,其中该方法包括采集目标区域在预定时间段内的定位数据;将定位数据输入至预先建立的神经网络模型的预处理层,以按照预处理规则处理各定位数据得到目标区域对应的样本数据;将各样本数据输入至神经网络模型中的隐含层以进行样本训练;在获取到预测指令时,接收当前定位数据并输入至经训练后的神经网络模型中以得到预测结果。该方法利用神经网络算法建立神经网络模型,通过深度学习对大量得到的样本数据进行训练,从而在输入当前定位数据后,能够得到目标区域对应的需求量的预测结果,从而实现实时预测。另外,在获取到定位数据后,会对定位数据进行预处理,因此,能够提高预测结果的准确性。 | ||
搜索关键词: | 一种 共享 设备 需求量 预测 方法 系统 | ||
【主权项】:
一种共享设备的需求量预测方法,其特征在于,包括:采集目标区域在预定时间段内的定位数据;其中,所述定位数据包括位置信息、时间信息和共享设备的数量;将所述定位数据输入至预先建立的神经网络模型的预处理层,以按照预处理规则处理各所述定位数据得到所述目标区域对应的样本数据;将各所述样本数据输入至所述神经网络模型中的隐含层以进行样本训练;在获取到预测指令时,接收当前定位数据并输入至经训练后的神经网络模型中以得到所述目标区域的需求量的预测结果。
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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