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发明 一种基于长短时记忆网络的列车状态在线预测方法
轨道交通 车辆监测 车辆调度 智能交通 数据算法 (轨道交通 数据算法) 【轨道交通 车辆监测 车辆调度 智能交通 数据算法】 2人
B61L27/00 G06N3/04 G06N3/08
摘要:本发明公开了一种基于长短时记忆网络的列车状态在线预测方法,首先对列车状态监测数据预处理与归一化,完成状态监测数据的选取与划分;然后对LSTM进行网络链式结构设计,建立多层交互结构;进行LSTM网络门结构设计,得到包含输入门、遗忘门和输出门的LSTM单元结构;采用基于求解梯度的反向传播算法,更新网络权重和偏置参数;最后选取列车速度数据为研究对象,进行了列车速度预测,本发明解决了现有技术中存在的列车状态预测不准确,故障误报率高,传统估计算法运算复杂,可移植性差,离线状态预测不能掌握与控制列车实时状态,预测精度不高的问题。
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  • 05-09
  • 02-02

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