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2024 conference-paper

TrAISformer: Spatio-Temporal Ship Trajectory Prediction Based on Transformer

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Spatio-temporal ship trajectory prediction is an important issue for maritime traffic management and safety. This research introduces a pioneering technique predicated on a Transformer architecture, specifically designed for the precise forecasting of maritime vessels' paths in forthcoming intervals. Utilizing archival navigational data as the foundational input, this study's model integrates both chronological sequences and spatial-temporal interrelations by employing an advanced multi-head self-attention mechanism paired with positional encoding strategies. The empirical findings indicate a marked elevation in predictive accuracy for vessel course forecasting, surpassing conventional methodologies, especially in response to dynamic maritime route alterations and the intricacies of marine settings. This investigation contributes a robust analytical framework to the domain of maritime spatio-temporal trajectory forecasting, with anticipated superior utility in empirical seafaring contexts.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
TrAISformer: Spatio-Temporal Ship Trajectory Prediction Based on Transformer
Date Crossref
29/03/2024
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Maritime Navigation and SafetyShip Hydrodynamics and ManeuverabilityMarine and Coastal Research

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