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陈栾杰 (陈栾杰.) | 吴同 (吴同.) | 彭玲 (彭玲.) | 郑建春 (郑建春.) | 杨艳英 (杨艳英.)

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摘要:

针对传统或流行的基于时间序列的预测模型,探索出一种适用于网格化城市管理的成体系的案件预测方法。分别采用博克斯-詹金斯法、Auto-ARIMA以及LSTM模型,对近几年北京市6个城区各站点网格化管理问题案件数量进行预测,通过对比不同模型方法间准确度和实用性,以MAPE为精度评价指标,分析各个模型应用在城市网格化问题预测方面优势与劣势。研究发现,Auto-ARIMA适合进行对网格化管理问题数量趋势预测,博克斯-詹金斯法在解决滞后性问题中预测准确率很高,但由于预测流程烦琐,因此实用性较差,LSTM预测效果相对准确且平稳,可以在样本输入量、参数以及自身架构上进行进一步优化。

关键词:

Auto-ARIMA LSTM 博克斯-詹金斯法 案件数量预测 网格化城市管理

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部
  • [ 2 ] 中国科学院空天信息创新研究院
  • [ 3 ] 北京城市系统工程研究中心

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来源 :

地理信息世界

年份: 2019

期: 05

卷: 26

页码: 90-95

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