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Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships
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新AI模型揭示行人流受远处城市区域影响
研究人员开发了一种新颖的“基于环的Spatial Transformer”模型,以更好地理解建筑分布如何影响东京车站周围的行人流。该模型将自注意力应用于同心环缓冲区,将每个缓冲区视为一个空间标记,并且在预测准确性方面始终优于传统的地理加权回归。分析表明,行人流更多地受到跨越更远距离的交互作用的影响,而不仅仅是车站附近区域的影响,这挑战了传统的城市规划假设。
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机器学习模型加速美国小区域慢性病估计
研究人员开发了机器学习模型来解决慢性病小区域估计(SAE)的滞后问题。通过学习频繁更新的区域级预测变量与现有SAE输出之间的关系,这些模型可以生成及时的估计。该研究评估了美国十种慢性病的县级SAE的各种全局和地理加权机器学习模型,发现地理加权随机森林和地理加权回归等地理加权框架为快速SAE生成提供了可扩展的解决方案。