一种航班延误预测方法、系统、计算机设备及存储介质

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一种航班延误预测方法、系统、计算机设备及存储介质
申请号:CN202510753759
申请日期:2025-06-06
公开号:CN120612849A
公开日期:2025-09-09
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种航班延误预测方法、系统、计算机设备及存储介质,属于交通延误预测技术领域,首先,通过遗传算法(GA)对细菌觅食算法(BFA)进行优化,以提高算法的全局搜索能力和收敛速度。其次,利用优化后的BFA算法对深度神经网络DNN的结构和参数进行优化,构建了一个基于双隐藏层的深度神经网络模型。该模型通过引入注意力机制和残差块,提高了非线性映射能力和泛化能力,有效防止了模型过拟合。此外,本发明将航班数据与天气状况数据相结合,进一步提升了预测的准确性。通过多项指标对模型性能进行评估,结果表明该方法能够有效解决DNN结构和参数选择的难题,显著提高了模型的训练效率和泛化能力。
技术关键词
航班延误预测方法 二进制特征 天气状况数据 细菌觅食算法 引入注意力机制 DNN模型 交通延误预测技术 超参数 遗传算法 计算机设备 深度神经网络模型 样本 索引 处理器 计划