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Accès ouvert déclaré 2025 article

Self-supervised short-term traffic flow prediction based on diffusion autoregressive Transformer

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Résumé fourni par la source

With rapid urbanization and motorization, traffic congestion restricts urban sustainable development, yet existing short-term traffic flow prediction methods have flaws: Linear Regression fails to adapt to nonlinear features like peak tidal changes; SVM has soaring kernel cost in large-scale data and poor long-term dependency capture; LSTM lags in extreme loads and has high error fluctuation in special events. This study proposes the STD-ARformer, integrating diffusion denoising and autoregressive mechanism. It uses three core designs: dynamic receptive field (adjusts attention window for mutations), traffic flow conservation constraint (ensures physical compliance), and hierarchical denoising (enhances multi-scale robustness).Experiments show STD-ARformer outperforms Linear Regression, SVM, and LSTM in key indicators, alleviates extreme load lag, reduces special event error fluctuation, and lowers medium-flow discreteness. It provides a high-performance solution, supporting traffic management and urban sustainable development.

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

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Self-supervised short-term traffic flow prediction based on diffusion autoregressive Transformer
Date Crossref
19/10/2025
Éditeur
Darcy & Roy Press Co. Ltd.
Type
journal-article

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

Institutions déclarées

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Sujets associés

Traffic Prediction and Management TechniquesTraffic control and managementTransportation Planning and Optimization

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