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基于VMD-HSSA-BP神经网络模型的短时交通流预测
被引量:
1
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作者
孔思琴
《电子设计工程》
2024年第10期1-7,共7页
针对交通流数据的非平稳性和短时交通流预测高精度要求的问题,提出了一种由变分模态分解(VMD)、改进麻雀搜索算法(HSSA)和BP神经网络的组合预测模型。模型利用变分模态分解降低历史交通流数据的非平稳性,使用Hammersley和自适应控制因...
针对交通流数据的非平稳性和短时交通流预测高精度要求的问题,提出了一种由变分模态分解(VMD)、改进麻雀搜索算法(HSSA)和BP神经网络的组合预测模型。模型利用变分模态分解降低历史交通流数据的非平稳性,使用Hammersley和自适应控制因子分别改进麻雀搜索算法种群初始化和发现者位置更新公式,提高麻雀搜索算法的收敛速度和寻优能力,使用改进后的麻雀搜索算法寻找BP神经网络的最优权值和阈值,提升BP神经网络预测的精准度。通过仿真,将模型与现有模型进行对比,模型预测结果更好,验证了模型能克服交通流数据非平稳性,并具有较好的预测精度。
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关键词
短时交通流
BP神经网络
VMD分解
麻雀搜索算法
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职称材料
题名
基于VMD-HSSA-BP神经网络模型的短时交通流预测
被引量:
1
1
作者
孔思琴
机构
重庆交通大学交通运输学院
出处
《电子设计工程》
2024年第10期1-7,共7页
基金
国家重点研发计划(2018YFB1601001)
重庆市社会科学规划项目(2018KXKT06)。
文摘
针对交通流数据的非平稳性和短时交通流预测高精度要求的问题,提出了一种由变分模态分解(VMD)、改进麻雀搜索算法(HSSA)和BP神经网络的组合预测模型。模型利用变分模态分解降低历史交通流数据的非平稳性,使用Hammersley和自适应控制因子分别改进麻雀搜索算法种群初始化和发现者位置更新公式,提高麻雀搜索算法的收敛速度和寻优能力,使用改进后的麻雀搜索算法寻找BP神经网络的最优权值和阈值,提升BP神经网络预测的精准度。通过仿真,将模型与现有模型进行对比,模型预测结果更好,验证了模型能克服交通流数据非平稳性,并具有较好的预测精度。
关键词
短时交通流
BP神经网络
VMD分解
麻雀搜索算法
Keywords
short⁃term traffic flow
Back Propagationneural network
Variational Mode Decomposition
Sparrow Search Algorithm
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VMD-HSSA-BP神经网络模型的短时交通流预测
孔思琴
《电子设计工程》
2024
1
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