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本文介绍了基于图的条件变分循环神经网络 (GC-VRNN) 的新方法,可同时执行轨迹插补和预测,从不完整的观测中提取空间特征并利用丢失的数据。通过实验证实了方法的出色性能,并提供了三个实践数据集。

基于导数的混合预测框架DBHP:多智能体运动中的轨迹插补

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-08-20T00:00:00Z
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