OpenCity
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Opencity
簡介 :
OpenCity是一個開源的時空基礎模型,專注於交通預測領域。該模型通過整合Transformer架構和圖神經網絡,有效捕捉和標準化交通數據中的複雜時空依賴關係,實現對不同城市環境的零樣本泛化。它在大規模、異構的交通數據集上進行預訓練,學習到豐富、可泛化的表示,能夠無縫應用於多種交通預測場景。
需求人群 :
OpenCity適合交通規劃師、數據科學家和機器學習工程師使用,因為它提供了一個強大的工具來分析和預測交通流量,從而幫助改善城市交通管理和規劃。
總訪問量: 474.6M
佔比最多地區: US(19.34%)
本站瀏覽量 : 57.4K
使用場景
用於預測紐約市的交通流量,幫助交通管理部門優化交通信號燈控制。
分析洛杉磯的出租車需求模式,為出租車公司提供運營策略建議。
在成都進行自行車軌跡分析,為城市規劃提供自行車道設計參考。
產品特色
使用Transformer架構和圖神經網絡建模交通數據的複雜時空依賴
支持大規模、異構的交通數據集的預訓練
零樣本學習突破,無需微調即可在多種交通預測任務中表現優異
提供完整的代碼、數據和模型權重,方便研究者和開發者使用
支持多種交通相關數據類別,如交通流量、出租車需求、自行車軌跡等
提供詳細的使用說明和環境配置指南,便於快速上手
使用教程
克隆或下載OpenCity代碼庫
安裝所需的Python環境和依賴庫
下載並準備預訓練數據集,放置在指定目錄
根據需要選擇合適的預訓練配置,執行預訓練腳本
使用預訓練好的模型進行交通預測任務,或進行進一步的微調
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