研究人员提出了一种名为STGNPP的时空图神经点过程框架,用于交通拥堵事件预测。该模型通过捕捉历史交通状态数据和道路网络的时空依赖关系,预测下一个拥堵的发生时间和持续时间。实验结果表明,该方法在性能上优于现有的最先进方法。
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