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执勤行车时间的KMP-RBF融合预测方法
被引量:
1
1
作者
金杉
金志刚
刘永磊
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期35-41,47,共8页
针对执勤车辆沿某一路径行驶时长难以预测的问题,文中提出一种KMP-RBF融合方法,采用GPS定位、悉尼自适应交通控制系统(SCATS)线圈作为融合信号源,建立路况信息选择融合模型,将模糊推理知识表达、MAPSO算法寻优和RBF网络训练相结合,自适...
针对执勤车辆沿某一路径行驶时长难以预测的问题,文中提出一种KMP-RBF融合方法,采用GPS定位、悉尼自适应交通控制系统(SCATS)线圈作为融合信号源,建立路况信息选择融合模型,将模糊推理知识表达、MAPSO算法寻优和RBF网络训练相结合,自适应优化系统关键参数,从训练数据库匹配适用时间、空间数据.实验中,使用交通监控系统实测实验用车行驶时长数据,并与预测数据进行对比,从误差率、算法迭代与精确度方面证明文中方法是高效而可靠的.
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关键词
信息融合
预测
模糊推理
多智能体粒子群优化算法
RBF神经网络
K-均值算法
执勤行车时间
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职称材料
题名
执勤行车时间的KMP-RBF融合预测方法
被引量:
1
1
作者
金杉
金志刚
刘永磊
机构
天津大学电气自动化与信息工程学院
天津市公安消防局
出处
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期35-41,47,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(61201179)
国家博士后科学基金资助项目(2016M601265)~~
文摘
针对执勤车辆沿某一路径行驶时长难以预测的问题,文中提出一种KMP-RBF融合方法,采用GPS定位、悉尼自适应交通控制系统(SCATS)线圈作为融合信号源,建立路况信息选择融合模型,将模糊推理知识表达、MAPSO算法寻优和RBF网络训练相结合,自适应优化系统关键参数,从训练数据库匹配适用时间、空间数据.实验中,使用交通监控系统实测实验用车行驶时长数据,并与预测数据进行对比,从误差率、算法迭代与精确度方面证明文中方法是高效而可靠的.
关键词
信息融合
预测
模糊推理
多智能体粒子群优化算法
RBF神经网络
K-均值算法
执勤行车时间
Keywords
information fu
s
ion
foreca
s
ting
fuzzy inference
multi-agent particle
s
warm optimization algorithm
RBF network
s
A:-mean
s
algorithm
duty vehicle’ s travel time
分类号
TP202 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
执勤行车时间的KMP-RBF融合预测方法
金杉
金志刚
刘永磊
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
1
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职称材料
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