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基于车牌识别大数据的伴随车辆组发现方法 被引量:10
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作者 曹波 韩燕波 王桂玲 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第11期3203-3207,共5页
基于对车牌识别大数据的处理与分析,可以完成伴随车辆组的发现,在涉案车辆追踪等方面具有广泛的应用。然而当前单一机器模式下伴随车辆组发现算法存在时间和空间上处理性能低下等问题。针对此问题,提出了一种伴随车辆组发现方法——FP-... 基于对车牌识别大数据的处理与分析,可以完成伴随车辆组的发现,在涉案车辆追踪等方面具有广泛的应用。然而当前单一机器模式下伴随车辆组发现算法存在时间和空间上处理性能低下等问题。针对此问题,提出了一种伴随车辆组发现方法——FP-DTC方法。该方法将传统的FP-Growth算法利用分布式处理框架Spark进行了并行化,并作了相应的改进和优化来更加高效地发现伴随车辆组。实验结果的分析表明,提出的方法能够很好地解决车牌识别大数据上的伴随车辆组发现问题,性能相比采用同样方法的Hadoop实现提升了近4倍。 展开更多
关键词 智能交通系统 车牌识别 伴随车辆 FP-GROWTH算法 Spark并行框架
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基于大规模流式车牌识别数据的即时伴随车辆发现 被引量:3
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作者 朱美玲 王雄斌 +2 位作者 张守利 刘晨 韩燕波 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期47-55,共9页
提出了一种基于流式大规模车牌识别数据集的伴随车辆(伴随车辆是指在一段持续的时间内一起移动的车辆组群)即时发现方法,可实现即时发现疑似伴随车辆并将其按伴随概率排序.该方法充分利用了云基础设施的并行计算能力,基于整数划分思想... 提出了一种基于流式大规模车牌识别数据集的伴随车辆(伴随车辆是指在一段持续的时间内一起移动的车辆组群)即时发现方法,可实现即时发现疑似伴随车辆并将其按伴随概率排序.该方法充分利用了云基础设施的并行计算能力,基于整数划分思想建立并行发现的负载均衡模型,优化了伴随车辆的发现性能,可用于对时间敏感的交通应用场景,如发现并监控运钞车等特殊车辆的跟踪车辆等.实验证明,该方法能够有效处理大规模的流式车牌识别数据,并实时地输出发现结果. 展开更多
关键词 伴随车辆 车牌识别数据 流数据 即时性 伴随
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基于关联规则挖掘的伴随车辆发现算法 被引量:9
3
作者 方艾芬 李先通 +1 位作者 蔄世明 岳鹏飞 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第2期94-96,144,共4页
伴随车辆是公安刑侦部门对海量车辆通行信息检索的一类实战需求,目的是通过模糊条件查询得到潜在的结伴作案车辆,究其本质,可将此类查询转化为数据挖掘中关联规则挖掘问题。通过对公路车辆智能监测记录系统采集的过车数据进行分析,将伴... 伴随车辆是公安刑侦部门对海量车辆通行信息检索的一类实战需求,目的是通过模糊条件查询得到潜在的结伴作案车辆,究其本质,可将此类查询转化为数据挖掘中关联规则挖掘问题。通过对公路车辆智能监测记录系统采集的过车数据进行分析,将伴随车辆查询转化为关联规则挖掘,利用数据挖掘技术对过车数据查询问题进行综合分析,实现高效率的伴随车辆查询算法AVD(Accompany Vehicles D iscovery)。算法分析表明,AVD不但能提供准确的伴随车辆查询结果,而且效率高、扩展性强,具有较高的可行性。 展开更多
关键词 关联规则 伴随车辆 数据挖掘 过车数据
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基于频繁集的伴随车辆检测算法研究 被引量:5
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作者 赵秋实 史燕中 +1 位作者 方志 蒋遂平 《软件》 2016年第4期69-73,共5页
为从海量机动车行驶数据中找出车辆的伴随车辆信息,本文依据伴随车辆的行为特点及关联挖掘原理提出了一种基于频繁项集的伴随车辆检测算法。通过分析伴随车辆的行驶特点,设定频繁项集的支持度和时间阈值,实现了从单项集到多项集的迭代... 为从海量机动车行驶数据中找出车辆的伴随车辆信息,本文依据伴随车辆的行为特点及关联挖掘原理提出了一种基于频繁项集的伴随车辆检测算法。通过分析伴随车辆的行驶特点,设定频繁项集的支持度和时间阈值,实现了从单项集到多项集的迭代过程。利用流数据处理方法,添加了针对伴随车辆检测的流数据处理方法,最终使算法可以快速的在海量数据中检测到车辆的伴随车辆信息。经实验验证,本算法可以快速正确的检测出车辆的伴随车辆信息。 展开更多
关键词 机动车 数据挖掘 频繁集 伴随车辆:大数据
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类自动车牌识别轨迹数据的伴随车辆组挖掘 被引量:2
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作者 王保全 蒋同海 +2 位作者 周喜 马博 赵凡 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第11期3064-3068,3094,共6页
自动车牌识别(ANPR)数据比私人全球定位系统(GPS)数据更易获得,且包含更有用的信息,但是相对成熟的针对GPS轨迹数据挖掘伴随车辆组方法并不适用于自动车牌识别数据,现有的少量自动车牌识别数据伴随车辆组挖掘算法存在重视轨迹相似而忽... 自动车牌识别(ANPR)数据比私人全球定位系统(GPS)数据更易获得,且包含更有用的信息,但是相对成熟的针对GPS轨迹数据挖掘伴随车辆组方法并不适用于自动车牌识别数据,现有的少量自动车牌识别数据伴随车辆组挖掘算法存在重视轨迹相似而忽视时间因素的缺陷,因此提出一种基于轨迹特征的聚类方法挖掘伴随车辆组。针对自动车牌识别数据中采样点固定而采样时间不定的特点,通过轨迹中共现的次数判定两个对象构成伴随模式。该共现定义引入豪斯多夫距离,综合考虑轨迹的地点、方向和时间特征,旨在挖掘数据中采样点不同但采样点距离近且轨迹相似的伴随车辆组,以此提高伴随车辆组挖掘效率。实验结果表明,所提方法较现有方法更能有效挖掘伴随车辆组,识别非伴随模式数据,效率提升了近两倍。 展开更多
关键词 自动车牌识别轨迹数据 伴随车辆 基于密度的空间聚类 豪斯多夫距离 共现
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基于车牌识别流数据的伴随车辆发现算法 被引量:2
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作者 王路辉 王桂玲 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2017年第8期193-199,共7页
针对伴随车辆发现及其实时性问题,基于随时间变化的车牌识别流数据,提出一种采用并行频繁项集发现(PFID)技术的伴随车辆组实时发现算法。该算法根据频繁项挖掘Eclat算法的思想,并利用分布式流数据处理框架Spark Streaming生成最大伴随... 针对伴随车辆发现及其实时性问题,基于随时间变化的车牌识别流数据,提出一种采用并行频繁项集发现(PFID)技术的伴随车辆组实时发现算法。该算法根据频繁项挖掘Eclat算法的思想,并利用分布式流数据处理框架Spark Streaming生成最大伴随车辆组。实验结果表明,与排列组合算法及FP-Growth算法相比,PFID算法消耗内存更少,响应时间更短,在秒级响应时间内能找到伴随车辆组,达到及时预警目的。 展开更多
关键词 智能交通系统 车牌自动识别流数据 伴随车辆 SPARK Streaming并行框架 DStream模型 Eclat算法
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基于Spark的FP-Growth伴随车辆发现与应用 被引量:3
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作者 刘惠惠 张祖平 龙哲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第8期7-13,35,共8页
随着大数据技术在交通管理中的广泛应用,在海量车牌数据中检测伴随车辆,引起了研究者们的关注。但目前大多数方法在庞大的数据量下运行效率低,且停留在理论研究阶段,并未与实际应用相结合。提出了一种针对于此应用的新颖方法。采用Spar... 随着大数据技术在交通管理中的广泛应用,在海量车牌数据中检测伴随车辆,引起了研究者们的关注。但目前大多数方法在庞大的数据量下运行效率低,且停留在理论研究阶段,并未与实际应用相结合。提出了一种针对于此应用的新颖方法。采用Spark分布式并行计算框架提高运行速度,利用负载均衡原理对数据进行均衡化处理,再提出基于改进的FP-Growth的伴随车辆发现算法,利用置信度对结果进行后处理,剔除车辆随机伴随的情况,提高了检测正确率。该方法应用于长沙市交警大联合交管中心系统,其中将海量车牌识别数据存储在Hadoop大数据平台下的Hive数据库中,在交通PGIS(Police Geographic Information System)上可视化分析结果,实验证明了方法的高效性和可行性。 展开更多
关键词 伴随车辆 Spark计算框架 FP-GROWTH算法 随机伴随 伴随
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高速公路出行车辆伴随式信息服务系统建设 被引量:2
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作者 孙玉柱 李永建 +1 位作者 张帅 任朝阳 《中国交通信息化》 2023年第S01期97-100,共4页
为高速公路出行车辆提供高品质公众出行服务乃至伴随式信息服务是高速公路运营管理的重要一环。本文分析了出行服务信息发布的现状,介绍了基于精准事件的山东高速公路出行车辆伴随式信息服务系统的建设,以期有效提升公众出行服务领域的... 为高速公路出行车辆提供高品质公众出行服务乃至伴随式信息服务是高速公路运营管理的重要一环。本文分析了出行服务信息发布的现状,介绍了基于精准事件的山东高速公路出行车辆伴随式信息服务系统的建设,以期有效提升公众出行服务领域的智能化水平,推动高速公路朝更安全更智慧的方向发展。 展开更多
关键词 大数据 云计算 车辆伴随式服务 智能联网 车路协同
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图计算技术在涉疫人员车辆伴随和追踪预警分析中的应用
9
作者 张森 赵北辰 +1 位作者 陈小祥 戴平 《道路交通科学技术》 2022年第3期43-46,共4页
针对新冠疫情常态化的现状,结合涉疫车辆排查的业务流程,提出应用图计算技术构建图数据库的方法,实现涉疫人员车辆伴随、追踪预警的功能,并在湖北武汉、宜昌等地进行试点应用。
关键词 图计算 图数据库 车辆伴随 追踪预警
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伴随车检测技术应用研究 被引量:7
10
作者 赵新勇 安实 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期36-40,共5页
海量动态交通流中,经常出现结伴而行的车辆.特定区域内,当结伴车辆出现的概率较大时,即可将其视为伴随车辆,这类车辆具有相互掩护和团伙作案的重大嫌疑.及早检测和识别伴随车辆,能有效降低道路交通安全系统中的危险因素,对预防和减少与... 海量动态交通流中,经常出现结伴而行的车辆.特定区域内,当结伴车辆出现的概率较大时,即可将其视为伴随车辆,这类车辆具有相互掩护和团伙作案的重大嫌疑.及早检测和识别伴随车辆,能有效降低道路交通安全系统中的危险因素,对预防和减少与道路有关的治安和刑事案件,也具有十分重要的意义.本文在车牌自动识别数据库基础上,应用数据挖掘技术,提出伴随车辆检测和识别算法,并进行了实地测试.实验结果表明:应用数据挖掘技术对伴随车辆进行分析检测,具有检测效率高、检测误差小、应用范围广的特点,完全可以满足刑侦等部门对伴随嫌疑车辆进一步排查的需要. 展开更多
关键词 交通工程 车辆识别 数据挖掘 伴随车辆
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