pytorch实现基于LSTM的高速公路车辆轨迹预测源码+数据集.zip
第1步:轨迹数据滤波,将原始US101和I-80的原始数据放入下图文件夹,运行代码"trajectory_denoise.py"
第2步:移除不必要特征以及添加新特征,运行代码"preprocess.py"
第3步:根据需要添加横、纵向速度和加速度特征,运行代码"add_v_a.py"
第4步:按照滑动窗口法提取所需8s轨迹序列,运行代码"final_DP.py"
第5步:最终合并US101和I-80数据集,为保证数据的均衡性以及充分利用数据集,随机采样10组数据集,每组按照6:2:2的比例划分训练集、测试集和验证集;运行代码"merge_data.py".
模型训练及测试
MTF-LSTM模型训练,运行代码"MTF-LSTM.py"
MTF-LSTM-SP模型训练,运行代码"MTF-LSTM-SP.py"
本文训练好的MTF-LSTM和MTF-LSTM-SP模型保存在文件夹/algorithm
训练数据太大,放网盘了
链接:https://pan.baidu.com/s/1S6b4YPjvCxK9M4bF_MWyaA?pwd=n7k9
提取码:n7k9
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Python Pytorch实现基于LSTM的高速公路车辆轨迹预测源码+数据集+论文 第1步:轨迹数据滤波,将原始US101和I-80的原始数据放入下图文件夹,运行代码"trajectory_denoise.py" 第2步:移除不必要特征以及添加新特征,运行代码"preprocess.py" 第3步:根据需要添加横、纵向速度和加速度特征,运行代码"add_v_a.py" 第4步:按照滑动窗口法提取所需8s轨迹序列,运行代码"final_DP.py" 第5步:最终合并US101和I-80数据集,为保证数据的均衡性以及充分利用数据集,随机采样10组数据集,每组按照6:2:2的比例划分训练集、测试集和验证集;运行代码"merge_data.py". 模型训练及测试 MTF-LSTM模型训练,运行代码"MTF-LSTM.py" MTF-LSTM-SP模型训练,运行代码"MTF-LSTM-SP.py" 本文训练好的MTF-LSTM和MTF-LSTM-SP模型保存在文件夹/algorithm
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Python Pytorch实现基于LSTM的高速公路车辆轨迹预测.zip (30个子文件)
Python Pytorch实现基于LSTM的高速公路车辆轨迹预测
pip安装说明.txt 79B
使用教程.txt 1KB
.idea
workspace.xml 9KB
misc.xml 206B
inspectionProfiles
Project_Default.xml 1KB
profiles_settings.xml 174B
mtf-lstm-master.iml 342B
modules.xml 289B
.gitignore 184B
img
N_step1.png 15KB
N_step2.png 11KB
NGSIM_data.png 264KB
N_step3.png 11KB
N_step4.png 14KB
requirements.txt 73B
algorithm
MTF-LSTM-test.py 14KB
MTF-LSTM-SP.py 14KB
MTF-LSTM-SP-test.py 14KB
MTF-LSTM.py 14KB
data_process
NGSIM
merge_data
merge_data.py 5KB
preprocess
preprocess.py 18KB
trajectory_denoise
trajectories-0750am-0805am.csv 108.87MB
trajectories-0515-0530.csv 109.32MB
trajectory_denoise.py 4KB
trajectories-0400-0415.csv 110.22MB
trajectories-0805am-0820am.csv 108.03MB
trajectories-0820am-0835am.csv 107.46MB
trajectories-0500-0515.csv 110.14MB
final_DP
final_DP.py 15KB
add_v_a
add_v_a.py 3KB
共 30 条
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