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城市物流货运需求动态预测数据已成功在浙江省数据知识产权登记平台进行登记,应用在城市物流、货运需求预测领域

五号数据雷达数据知识产权登记2025-07-15 06:0918
2025-07-14 , 温岭市天航物流有限公司 旗下 城市物流货运需求动态预测数据 数据知识产权在 浙江省数据知识产权登记平台 完成登记 , 应用于 城市物流、货运需求预测 领域

温岭市天航物流有限公司 本次登记的数据知识产权 城市物流货运需求动态预测数据, 该数据在城市货运需求预测中具有重要的应用价值。能够提供多源数据融合分析,更精确地预测区域货运需求趋势,帮助物流调度中心进行运力优化配置。在城市智能物流调度中具有广泛的应用场景,特别是高峰时段配送安排、区域性货运负载均衡和应急运输路径优化,能够提高运输效率,降低空驶率,提供更智能的调度决策支持。数据收集: 在该模型中,训练数据由城市货车GPS轨迹数据、历史货运订单信息、天气信息与区域编码构成。每个数据样本包含以下字段:区域编号(表示所在城市的具体网格区域)、时间戳(以天中分钟数计,便于建模时间序列特征)、天气指数(由天气状况转换得分归一化表示)以及对应时间段内的货运需求量(真实标签)(即货运订单数量,单位为单/小时),作为预测目标。平均绝对误差和均方根误差用于评估模型预测性能。 数据预处理: 对时间戳进行周期性特征转换(例如将分钟数转换为sin和cos形式,捕捉周期性变化),天气数据进行归一化处理,区域编号采用嵌入表示增强空间特征。整个数据集按时间窗口进行滑动窗口切分,形成固定长度的输入序列样本,便于用于时间序列建模。 模型构建: 采用结合图神经网络与门控循环单元(GRU)的深度学习架构进行建模。图神经网络用于捕捉不同城市区域之间的空间关联性,GRU模块用于建模时间序列变化趋势。 模型的运行机制可由以下两个公式描述:节点表示更新公式:H_t = GRU(X_t, H_t-1)。其中,X_t表示时间t的输入特征序列,由“区域编号”、“时间戳”、“天气指数”构成,H_t表示该时刻的隐藏状态;GRU表示门控循环单元,用于捕捉时间依赖性。最终预测值计算公式:Ŷ_t = W · H_t + b。其中,Ŷ_t表示预测的“货运需求量(模型预测)”,W为输出层的权重矩阵,b为偏置项,H_t为GRU输出的当前状态向量。通过对Ŷ_t与真实“货运需求量(真实标签)”进行比较,计算“平均绝对误差(MAE)”与“均方根误差(RMSE)”作为模型性能评价指标。 模型在训练阶段优化的目标函数为最小化预测值与真实货运需求之间的误差,确保在不同区域与时段下具有良好的泛化能力。

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关于 温岭市天航物流有限公司 , 温岭市天航物流有限公司是一家位于浙江省温岭市的物流企业,专注于提供货物运输、仓储管理及物流咨询等服务。公司以高效、安全、诚信为服务宗旨,致力于为客户提供全面的物流解决方案。

关于 浙江省数据知识产权登记平台 , 浙江省数据知识产权登记平台是一个专门用于登记和管理数据知识产权的官方平台。该平台允许企业和个人申请登记其数据知识产权,包括专利分类数据、客户价值评估数据等。平台提供公告功能,展示已登记、放弃或撤销的数据知识产权信息,并提供详细的申请人、申请时间和更新信息。

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