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基于改进SVM的城市道路短时交通状态预测
被引量:
5
1
作者
闫贺
朱丽
戚湧
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期129-137,共9页
为提高短时交通状态预测的精度,使交通管理者更有效地进行交通规划和管理,本文把基于L 1范数距离度量的最小二乘孪生有界支持向量机(twin bounded support vector machine,TBSVM)扩展成多分类算法用于短时交通状态预测,简称MLSTBSVM L1...
为提高短时交通状态预测的精度,使交通管理者更有效地进行交通规划和管理,本文把基于L 1范数距离度量的最小二乘孪生有界支持向量机(twin bounded support vector machine,TBSVM)扩展成多分类算法用于短时交通状态预测,简称MLSTBSVM L1.在实验数据上对MLSTBSVM L1算法的有效性进行验证,实验结果表明,相比于其他预测算法,提出的MLSTBSVM L1算法在预测精度上有较大提升.
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关键词
短时交通状态预测
机器学习
MLS
tbsvm
L1
算法
tbsvm
算法
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职称材料
题名
基于改进SVM的城市道路短时交通状态预测
被引量:
5
1
作者
闫贺
朱丽
戚湧
机构
南京理工大学计算机科学与工程学院
东南大学交通学院
苏交科集团股份有限公司规划研究所
出处
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期129-137,共9页
基金
国家重点研究计划政府间国际科技创新合作重点专项(2016YFE0108000)
国家重点自然科学基金项目(51238008)
+2 种基金
国家自然科学基金(61272419、61772273)
江苏省自然科学基金(BK20141403)
2018江苏省普通高校学术学位研究生科研创新计划项目(KYCX18_0424)
文摘
为提高短时交通状态预测的精度,使交通管理者更有效地进行交通规划和管理,本文把基于L 1范数距离度量的最小二乘孪生有界支持向量机(twin bounded support vector machine,TBSVM)扩展成多分类算法用于短时交通状态预测,简称MLSTBSVM L1.在实验数据上对MLSTBSVM L1算法的有效性进行验证,实验结果表明,相比于其他预测算法,提出的MLSTBSVM L1算法在预测精度上有较大提升.
关键词
短时交通状态预测
机器学习
MLS
tbsvm
L1
算法
tbsvm
算法
Keywords
short-term traffic condition prediction
machine learning
MLS
tbsvm
L1
algorithm
tbsvm algorithm
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进SVM的城市道路短时交通状态预测
闫贺
朱丽
戚湧
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
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