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机器学习在列车精确停车问题的应用
被引量:
7
1
作者
周骥
陈德旺
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第25期226-230,共5页
列车精确停车是实现轨道交通自动控制系统的关键技术之一。传统的精确停车技术需要依赖于复杂的物理模型及昂贵的传感设备,且难以达到较高的精度。从数据本身出发,利用机器学习中高斯过程回归和Boosting回归算法对列车精确停车问题进行...
列车精确停车是实现轨道交通自动控制系统的关键技术之一。传统的精确停车技术需要依赖于复杂的物理模型及昂贵的传感设备,且难以达到较高的精度。从数据本身出发,利用机器学习中高斯过程回归和Boosting回归算法对列车精确停车问题进行了研究,并与线性回归方法进行了比较,实验表明,机器学习的方法对于解决列车精确停车问题是行之有效的。其中以高斯过程回归的性能最优,而基于梯度的Boosting回归方法在缺乏先验知识的条件下达到接近高斯过程回归的性能,在实际应用中具有更大的灵活性和适应性。
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关键词
列车精确停车
高斯过程
BOOSTING
回归
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职称材料
题名
机器学习在列车精确停车问题的应用
被引量:
7
1
作者
周骥
陈德旺
机构
复旦大学计算机科学技术学院
北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第25期226-230,共5页
基金
国家自然科学基金No.60975044
轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学)开放和自主课题基金No.RCS2008K007
No.RCS2009ZT004~~
文摘
列车精确停车是实现轨道交通自动控制系统的关键技术之一。传统的精确停车技术需要依赖于复杂的物理模型及昂贵的传感设备,且难以达到较高的精度。从数据本身出发,利用机器学习中高斯过程回归和Boosting回归算法对列车精确停车问题进行了研究,并与线性回归方法进行了比较,实验表明,机器学习的方法对于解决列车精确停车问题是行之有效的。其中以高斯过程回归的性能最优,而基于梯度的Boosting回归方法在缺乏先验知识的条件下达到接近高斯过程回归的性能,在实际应用中具有更大的灵活性和适应性。
关键词
列车精确停车
高斯过程
BOOSTING
回归
Keywords
precise train stopping
Gaussian process
Boosting
regression
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
机器学习在列车精确停车问题的应用
周骥
陈德旺
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010
7
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