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Ergebnisse für “Verkehrsprognose”
Forschung

<h1>Neues Modell verbessert Verkehrsprognosen durch Einbeziehung von Unfällen</h1> <p>In den letzten Jahren haben sich tiefenlernende Graph-Neural-Network-Methoden zu einem zentralen Werkzeug für die Verkehrsprognose entwickelt. Dabei konzentrieren sich die meisten Ansätze ausschließlich auf die Analyse von historischen Verkehrsströmen, vernachlässigen jedoch die erheblichen Störungen, die plötzlich auftretende Ereignisse wie Unfälle oder schlechtes Wetter verursachen.</p> <p>Um dieses Problem zu lösen, ste

arXiv – cs.LG
Forschung

HSTMixer: Neuer MLP‑Mixer revolutioniert großräumige Verkehrsprognosen Verkehrsprognosen sind ein zentrales Element moderner Stadtplanung. Gerade bei großräumigen Vorhersagen, die die Komplexität echter Verkehrsnetze widerspiegeln, stoßen herkömmliche Modelle häufig an ihre Grenzen, weil sie eine quadratische Rechenkomplexität aufweisen. Das macht sie in realen, groß angelegten Szenarien unpraktisch. In der neuesten Veröffentlichung auf arXiv (25112.07854v1) stellen die Autoren den Hierarchical Spatio‑

arXiv – cs.LG