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基于ARIMA-LOESS模型的危化品道路运输事故起数预测
被引量:
1
1
作者
王文和
张爽
+1 位作者
袁玮成
刘林精
《工业安全与环保》
2021年第4期15-19,共5页
文章针对危化品道路运输事故预测问题,运用差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average,ARIMA)与局部加权回归模型(Locally Estimated Scatterplot Smoothing,LOESS)的组合模型,对我国危化品道路运输事故发生起...
文章针对危化品道路运输事故预测问题,运用差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average,ARIMA)与局部加权回归模型(Locally Estimated Scatterplot Smoothing,LOESS)的组合模型,对我国危化品道路运输事故发生起数进行预测。首先,基于2011—2018年我国发生的危化品道路运输事故数据建立ARIMA模型,利用SPSS软件进行模型拟合预测,获取危化品道路运输事故起数的线性部分;其次,应用MATLAB建立LOESS回归模型,对ARIMA模型预测偏差进行残差优化,获取危化品道路运输事故起数的非线性部分;最后,建立ARIMA-LOESS组合模型,利用组合模型对危化品道路运输事故发生起数进行预测,并根据真实数据对预测结果进行对比验证。结果表明:ARIMA-LOESS组合预测模型可较好拟合危化品道路运输事故数据序列,并修正单一模型的误差,获取较高的预测精度。该研究可为危化品道路运输安全与运行的趋势分析与判断提供更加可靠的数据依据,也可为危化品道路运输事故防控方案提供帮助。
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关键词
危化品道路运输
ARIMA
模型
loess回归模型
事故预测
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职称材料
题名
基于ARIMA-LOESS模型的危化品道路运输事故起数预测
被引量:
1
1
作者
王文和
张爽
袁玮成
刘林精
机构
重庆科技学院安全工程学院
重庆市安全生产科学研究院
重庆科技学院油气化工过程安全多尺度研究中心
出处
《工业安全与环保》
2021年第4期15-19,共5页
基金
重庆市社会民生科技创新专项(2016shmszx00002)
重庆科技学院研究生科技创新基金(YKJCX1820719)。
文摘
文章针对危化品道路运输事故预测问题,运用差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average,ARIMA)与局部加权回归模型(Locally Estimated Scatterplot Smoothing,LOESS)的组合模型,对我国危化品道路运输事故发生起数进行预测。首先,基于2011—2018年我国发生的危化品道路运输事故数据建立ARIMA模型,利用SPSS软件进行模型拟合预测,获取危化品道路运输事故起数的线性部分;其次,应用MATLAB建立LOESS回归模型,对ARIMA模型预测偏差进行残差优化,获取危化品道路运输事故起数的非线性部分;最后,建立ARIMA-LOESS组合模型,利用组合模型对危化品道路运输事故发生起数进行预测,并根据真实数据对预测结果进行对比验证。结果表明:ARIMA-LOESS组合预测模型可较好拟合危化品道路运输事故数据序列,并修正单一模型的误差,获取较高的预测精度。该研究可为危化品道路运输安全与运行的趋势分析与判断提供更加可靠的数据依据,也可为危化品道路运输事故防控方案提供帮助。
关键词
危化品道路运输
ARIMA
模型
loess回归模型
事故预测
Keywords
hazardous chemicals road transport
ARIMA model
loess
regression model
accidents prediction
分类号
U492.336.3 [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ARIMA-LOESS模型的危化品道路运输事故起数预测
王文和
张爽
袁玮成
刘林精
《工业安全与环保》
2021
1
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