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基于混合AGO-SVM的高速公路短时交通量预测研究
被引量:
11
1
作者
张通
张骏
杨霄
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
2011年第1期157-162,共6页
提出一种混合AGO-SVM高速公路交通量预测方法,原始交通量数据通过累加操作生成有规则的数据,预处理后的规则数据使用支持向量机法进行建模并预测,预测数据进行逆累加操作,获得下一时刻高速公路交通量的预测值,数据进行更新并保持样本序...
提出一种混合AGO-SVM高速公路交通量预测方法,原始交通量数据通过累加操作生成有规则的数据,预处理后的规则数据使用支持向量机法进行建模并预测,预测数据进行逆累加操作,获得下一时刻高速公路交通量的预测值,数据进行更新并保持样本序列不变从而进行高速公路交通量递推预测.应用西宝高速交通量实际观测数据验证算法的有效性.试验结果表明,在几种指标下该方法的预测精度比灰色模型法和支持向量机法的预测结果有所提高,是一种有效的高速公路交通流量预测方法.
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关键词
智能交通
ago-svm
混合
交通量预测
高速公路
下载PDF
职称材料
题名
基于混合AGO-SVM的高速公路短时交通量预测研究
被引量:
11
1
作者
张通
张骏
杨霄
机构
西北工业大学自动化学院
出处
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
2011年第1期157-162,共6页
基金
西北工业大学创新基金(W016144)
文摘
提出一种混合AGO-SVM高速公路交通量预测方法,原始交通量数据通过累加操作生成有规则的数据,预处理后的规则数据使用支持向量机法进行建模并预测,预测数据进行逆累加操作,获得下一时刻高速公路交通量的预测值,数据进行更新并保持样本序列不变从而进行高速公路交通量递推预测.应用西宝高速交通量实际观测数据验证算法的有效性.试验结果表明,在几种指标下该方法的预测精度比灰色模型法和支持向量机法的预测结果有所提高,是一种有效的高速公路交通流量预测方法.
关键词
智能交通
ago-svm
混合
交通量预测
高速公路
Keywords
intelligent transportation
ago-svm
mix
traffic flow prediction
highway
分类号
U491.14 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混合AGO-SVM的高速公路短时交通量预测研究
张通
张骏
杨霄
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
2011
11
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