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    Predicting parking lot availability by graph-to-sequence model: a case study with SmartSantander

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    PredictingParkingAva ... (561.2Kb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/33169
    DOI: 10.1109/MDM58254.2023.00023
    ISBN: 979-8-3503-4101-0
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    Autoría
    Sasaki, Yuya; Takayama, Junya; Santana Martínez, Juan RamónAutoridad Unican; Yamasaki, Shohei; Okuno, Tomoya; Onizuka, Osaka
    Fecha
    2023
    Derechos
    ©2023 IEEE
    Publicado en
    2023 24th IEEE International Conference on Mobile Data Management: IEEE MDM 2023, Proceedings, Piscataway, NJ, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2023
    Editorial
    Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1109/MDM58254.2023.00023
    Palabras clave
    Graph neural network
    Internet of Things
    Smart city
    Spatio-temporal analysis
    Resumen/Abstract
    Nowadays, so as to improve services and urban area livability, multiple smart city initiatives are being carried out throughout the world. SmartSantander is a smart city project in Santander, Spain, which has relied on wireless sensor network technologies to deploy heterogeneous sensors within the city to measure multiple parameters, including outdoor parking information. In this paper, we study the prediction of parking lot availability using historical data from more than 300 outdoor parking sensors with SmartSantander. We design a graph-to-sequence model to capture the periodical fluctuation and geographical proximity of parking lots. For developing and evaluating our model, we use a 3-year dataset of parking lot availability in the city of Santander. Our model achieves a high accuracy compared with existing sequence-to-sequence models, which is accurate enough to provide a parking information service in the city. We apply our model to a smartphone application to be widely used by citizens and tourists.
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    • D30 Congresos [57]

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