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基于潜类别Logit模型的两轮车骑行者头部损伤影响因素研究 被引量:2
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作者 殷豪 林淼 +2 位作者 王鹏 朱彤 魏田正 《交通信息与安全》 CSCD 北大核心 2023年第1期43-52,共10页
为研究汽车-两轮车碰撞事故中骑行者头部伤害的影响机理,探究头部损伤致因关系中存在的模式差异与异质性,基于中国交通事故深入研究(CIDAS)数据库中的2 806起两轮车事故,建立潜类别Logit模型。以骑行者头部伤害严重程度为因变量,将驾驶... 为研究汽车-两轮车碰撞事故中骑行者头部伤害的影响机理,探究头部损伤致因关系中存在的模式差异与异质性,基于中国交通事故深入研究(CIDAS)数据库中的2 806起两轮车事故,建立潜类别Logit模型。以骑行者头部伤害严重程度为因变量,将驾驶人、车辆、道路、环境和事故碰撞特征的相关因素作为自变量,取显著水平为0.05,建立多项式Logit模型,在此基础上根据拟合优度指标确定最优分组数并构建出潜类别Logit模型。研究结果表明:模型将事故样本划分为2个类别群体,2个群体在参数、变量分布特征和预测概率上存在显著差异,当事故样本具有“两轮车初始速度>30 km/h”、“骑行者碰撞后抛出距离>10 m”等特征时易被归类到类别1,且类别1对应于更严重的头部伤害;骑行者年龄>50岁、汽车类型为商用货车、两轮车类型为摩托车、事故发生在市区外、两轮车初始速度>30 km/h、头部碰撞玻璃和抛出距离>5 m都会增加头部损伤的严重程度;汽车驾驶人行驶意图为停车或变道时,存在造成严重两轮车事故的风险;佩戴头盔会减弱骑行者头部受到的伤害。 展开更多
关键词 交通安全 汽车-两轮车碰撞事故 骑行者 头部伤害 类别logit模型 异质性
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基于logistic模型的属性数据的研究和应用
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作者 王佳璇 孙聚波 《吉林工程技术师范学院学报》 2021年第3期88-92,共5页
属性响应变量的分布是非正态的,且与解释变量的关系是非线性的,常用广义线性模型分析处理它。广义线性模型中最为流行的是logistic模型。首先研究了Logistic模型在二分类数据分析中的性质,并分析了近年来某电商网站上顾客购买国内外各... 属性响应变量的分布是非正态的,且与解释变量的关系是非线性的,常用广义线性模型分析处理它。广义线性模型中最为流行的是logistic模型。首先研究了Logistic模型在二分类数据分析中的性质,并分析了近年来某电商网站上顾客购买国内外各品牌维生素的数据。文中还研究了Logistic模型在多分类情形下的拓展,结合实例分析了名义响应变量的基线-类别logit模型和有序响应变量的累积logit模型。 展开更多
关键词 属性数据 LOGISTIC模型 基线-类别logit模型 累积logit模型
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