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      基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng)與流程

      文檔序號(hào):40384172發(fā)布日期:2024-12-20 12:06閱讀:3來(lái)源:國(guó)知局
      基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng)與流程

      本發(fā)明涉及人工智能,具體而言,涉及一種基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng)。


      背景技術(shù):

      1、冷鏈物流作為現(xiàn)代物流體系中的重要組成部分,對(duì)于保障食品、藥品等易腐易變商品的品質(zhì)與安全具有至關(guān)重要的作用。然而,冷鏈物流運(yùn)輸需求的預(yù)測(cè)一直是一個(gè)復(fù)雜且難以準(zhǔn)確把握的問(wèn)題。傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法往往依賴于歷史運(yùn)輸數(shù)據(jù)、市場(chǎng)趨勢(shì)分析以及經(jīng)驗(yàn)判斷,這些方法在面對(duì)多變的市場(chǎng)環(huán)境和復(fù)雜的運(yùn)輸需求時(shí),往往難以提供準(zhǔn)確、及時(shí)的預(yù)測(cè)結(jié)果。

      2、隨著數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的不斷發(fā)展,相關(guān)技術(shù)開(kāi)始嘗試?yán)脭?shù)據(jù)挖掘方法來(lái)對(duì)冷鏈物流運(yùn)輸需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。然而,現(xiàn)有的數(shù)據(jù)挖掘方法在處理冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話數(shù)據(jù)時(shí),往往存在數(shù)據(jù)解析不夠深入、特征提取不夠全面以及預(yù)測(cè)模型不夠精準(zhǔn)等問(wèn)題,導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果仍然存在一定的誤差和不確定性。


      技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

      1、鑒于上述提及的問(wèn)題,結(jié)合本發(fā)明的第一方面,本發(fā)明實(shí)施例提供一種基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,所述方法包括:

      2、獲取冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的會(huì)話交互數(shù)據(jù);

      3、從所述會(huì)話交互數(shù)據(jù)中解析多個(gè)物流知識(shí)標(biāo)簽字段的會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù),并將解析到的多個(gè)所述會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù)編碼為多個(gè)有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合;

      4、以第一設(shè)定數(shù)量為截取區(qū)間,以及以第二設(shè)定數(shù)量為移動(dòng)間距,對(duì)每個(gè)所述有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合進(jìn)行截取,生成每個(gè)所述有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合對(duì)應(yīng)的第一有向圖節(jié)點(diǎn)矢量片段集合;

      5、對(duì)每個(gè)所述第一有向圖節(jié)點(diǎn)矢量片段集合進(jìn)行交融,并將交融生成的多個(gè)交融有向圖節(jié)點(diǎn)集合矢量進(jìn)行集成生成所述冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù);

      6、依據(jù)所述會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù)確定所述冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的物流需求預(yù)測(cè)結(jié)果。

      7、再一方面,本發(fā)明實(shí)施例還提供一種基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)系統(tǒng),包括處理器、機(jī)器可讀存儲(chǔ)介質(zhì),所述機(jī)器可讀存儲(chǔ)介質(zhì)和所述處理器連接,所述機(jī)器可讀存儲(chǔ)介質(zhì)用于存儲(chǔ)程序、指令或代碼,所述處理器用于執(zhí)行所述機(jī)器可讀存儲(chǔ)介質(zhì)中的程序、指令或代碼,以實(shí)現(xiàn)上述的方法。

      8、基于以上方面,本申請(qǐng)實(shí)施例有效提高了冷鏈物流運(yùn)輸需求的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性,首先獲取冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的會(huì)話交互數(shù)據(jù),并從中解析出多個(gè)物流知識(shí)標(biāo)簽字段的會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù),進(jìn)而將這些會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù)編碼為多個(gè)有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合。通過(guò)對(duì)這些有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合進(jìn)行截取和交融處理,生成了能夠全面表征冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù)。最終,依據(jù)該會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù),能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出冷鏈物流運(yùn)輸?shù)奈锪餍枨?,從而以便于冷鏈物流運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度和優(yōu)化,顯著提升了冷鏈物流運(yùn)輸?shù)男屎托б妗?/p>

      技術(shù)特征:

      1.一種基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,所述方法包括:

      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,所述對(duì)每個(gè)所述第一有向圖節(jié)點(diǎn)矢量片段集合進(jìn)行交融,并將交融生成的多個(gè)交融有向圖節(jié)點(diǎn)集合矢量進(jìn)行集成生成所述冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù),包括:

      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,所述第一影響因子的確定步驟,包括:

      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,所述從所述會(huì)話交互數(shù)據(jù)中解析多個(gè)物流知識(shí)標(biāo)簽字段的會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù),并將解析到的多個(gè)所述會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù)編碼為多個(gè)有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合之后,還包括:

      5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,所述依據(jù)所述會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù)確定所述冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的物流需求預(yù)測(cè)結(jié)果,包括:

      6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,所述方法還包括:

      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,所述從所述模板會(huì)話交互數(shù)據(jù)中解析多個(gè)物流知識(shí)標(biāo)簽字段的模板會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù),并將解析到的多個(gè)所述模板會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù)編碼為多個(gè)模板有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合之后,所述方法還包括:

      8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,每個(gè)所述第一深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)包括圖自注意力層和特征交融層,所述將所述每個(gè)所述模板有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合對(duì)應(yīng)的第一模板有向圖節(jié)點(diǎn)矢量片段集合加載到對(duì)應(yīng)的所述第一深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行交融,并將交融生成的每個(gè)所述模板有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合對(duì)應(yīng)的模板交融有向圖節(jié)點(diǎn)集合矢量進(jìn)行集成生成模板會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù),包括:

      9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法,其特征在于,每個(gè)所述第一深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)包括還包括空間嵌入表示層,所述依據(jù)所述圖自注意力層對(duì)每個(gè)所述模板有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合對(duì)應(yīng)的第一模板有向圖節(jié)點(diǎn)矢量片段集合進(jìn)行圖自注意力處理,生成第一模板圖自注意力處理結(jié)果之后,還包括:

      10.一種基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)系統(tǒng)包括處理器和存儲(chǔ)器,所述存儲(chǔ)器和所述處理器連接,所述存儲(chǔ)器用于存儲(chǔ)程序、指令或代碼,所述處理器用于執(zhí)行所述存儲(chǔ)器中的程序、指令或代碼,以實(shí)現(xiàn)上述權(quán)利要求1-9任意一項(xiàng)所述的基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法。


      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明提供一種基于數(shù)據(jù)挖掘的冷鏈物流運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,有效提高了冷鏈物流運(yùn)輸需求的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性,首先獲取冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的會(huì)話交互數(shù)據(jù),并從中解析出多個(gè)物流知識(shí)標(biāo)簽字段的會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù),進(jìn)而將這些會(huì)話交互路徑數(shù)據(jù)編碼為多個(gè)有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合。通過(guò)對(duì)這些有向流轉(zhuǎn)圖矢量集合進(jìn)行截取和交融處理,生成了能夠全面表征冷鏈物流運(yùn)輸會(huì)話的會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù)。最終,本發(fā)明依據(jù)該會(huì)話表征矢量數(shù)據(jù),能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出冷鏈物流運(yùn)輸?shù)奈锪餍枨?,從而以便于冷鏈物流運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度和優(yōu)化,顯著提升了冷鏈物流運(yùn)輸?shù)男屎托б妗?br/>
      技術(shù)研發(fā)人員:吳海燕,曾小蘭,袁開(kāi)軍
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:成都易速物流有限公司
      技術(shù)研發(fā)日:
      技術(shù)公布日:2024/12/19
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