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基于自注意力机制与图自编码器的路网交通流数据修复模型 被引量:10
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作者 张伟斌 张蒲璘 +1 位作者 苏子毅 孙锋 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期90-98,共9页
针对城市交通流数据修复问题,提出一种基于图卷积网络和多头自注意力机制的自注意力图自编码器模型。该模型包括基于拓扑图结构和图信号捕获交通流时空关联性的STGCN(Spatial-temporal Graph Convolutional Networks)网络。在该网络中使... 针对城市交通流数据修复问题,提出一种基于图卷积网络和多头自注意力机制的自注意力图自编码器模型。该模型包括基于拓扑图结构和图信号捕获交通流时空关联性的STGCN(Spatial-temporal Graph Convolutional Networks)网络。在该网络中使用LSTM(Long Short-Term Memory)网络学习数据中时序规律,通过注意力网络计算道路自注意力及一阶临近道路注意力系数,用图卷积网络对图信号重组,达到对缺失数据的精确修复。同时,采用多头自注意力网络计算数据的注意力权值并对数据重组,捕获交通流数据中的二阶及高阶临近道路空间关联性,提取已知数据与缺失数据的时间关系,以残差链的形式加入到模型中,作为对STGCN功能的补充。基于真实数据的实验表明,在多种缺失模式和缺失率下,该模型能够学习路网拓扑关系,捕获数据中的时间规律性和时空关联性,有效地修复缺失数据。 展开更多
关键词 智能交通 交通流数据修复 图卷积网络 城市路网交通流数据 自注意力机制
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基于时空融合图卷积的交通流数据修复方法 被引量:9
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作者 侯越 韩成艳 +1 位作者 郑鑫 邓志远 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期1394-1403,共10页
为了解决现有时空相关修复法挖掘交通流特性不充分的问题,提出基于时空融合图卷积网络的缺失数据修复方法.该方法在分析交通流时空特性的基础上,采用2类函数分别计算交通流数据的时间自相关系数和空间关联度系数.将交通检测器的部署位... 为了解决现有时空相关修复法挖掘交通流特性不充分的问题,提出基于时空融合图卷积网络的缺失数据修复方法.该方法在分析交通流时空特性的基础上,采用2类函数分别计算交通流数据的时间自相关系数和空间关联度系数.将交通检测器的部署位置作为节点构成几何拓扑图,通过线性融合规则构建时空融合矩阵,替代图卷积输入层的邻接矩阵,捕获交通流细粒化的时空关系.利用轻量级一维卷积层学习多通道时序向量的时间特征,加快模型的收敛速度.利用图卷积层学习交通流数据的空间特征,构建时空融合图卷积网络修复模型.实验结果表明,与其他修复方法相比,该方法在多检测器场景中的修复精度和模型收敛速度均有所提升,可以有效地修复交通流缺失数据. 展开更多
关键词 交通工程 时空融合 交通流数据修复 图卷积网络 一维卷积
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单源交通流数据质量控制算法设计与程序实现 被引量:1
3
作者 耿彦峰 赵慧 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第6期240-242,245,共4页
针对基于数值计算理论的单源交通流数据质量控制算法作程序实现。首先进行程序流程设计,包括数据读取模块、数据识别模块、数据修正模块、数据存储模块和数据输出模块五部分,各模块间相互联系,按照数据流的方向结合在一起按顺序使用。其... 针对基于数值计算理论的单源交通流数据质量控制算法作程序实现。首先进行程序流程设计,包括数据读取模块、数据识别模块、数据修正模块、数据存储模块和数据输出模块五部分,各模块间相互联系,按照数据流的方向结合在一起按顺序使用。其次,给出了详细的总体程序工作流程,并且针对其中的两个核心模块给出了具体的工作流程。最后,针对北京市实时交通流数据进行了检验,结果表明程序设计实现了算法设计的要求,并且极大改进了质量控制的自动化程度,提高了质量控制的工作效率。 展开更多
关键词 交通流数据 质量控制 程序设计
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基于改进孤立森林算法的交通流异常数据检测模型 被引量:7
4
作者 宫晓婞 董培信 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期61-69,90,共10页
针对交通流异常数据实时检测问题,提出一种基于改进孤立森林算法与K-Means++算法相结合的交通流异常数据检测模型。首先,使用交通流量和交通流速度数据构建交通流序列;然后,利用改进孤立森林算法,构建交通流数据的异常评分模型,并通过K-... 针对交通流异常数据实时检测问题,提出一种基于改进孤立森林算法与K-Means++算法相结合的交通流异常数据检测模型。首先,使用交通流量和交通流速度数据构建交通流序列;然后,利用改进孤立森林算法,构建交通流数据的异常评分模型,并通过K-Means++算法构建滑动窗口计算出异常评分的阈值,以此来实现对交通流数据异常值的实时检测;最后,通过实例分析验证模型的合理性和可行性。研究结果表明:改进孤立森林算法与K-Means++结合的方法可以准确地确定异常评分的阈值进而检测出异常数据;该模型与仅考虑交通流流量的模型、传统孤立森林模型相比,AUC分别高出29.7%和5.3%,与其他常用的LOF、ABOD、OCSVM方法相比,AUC均有所提高。该模型准确率明显提升,在交通流异常数据检测中具有更好的适用性,能够为交通管理部门提供交通状况检测支持,提高交通管理效率。 展开更多
关键词 交通工程 异常检测模型 改进孤立森林算法 交通流数据 K-Means++算法
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基于动态阈值的交通流故障数据实时识别方法 被引量:6
5
作者 陆化普 孙智源 屈闻聪 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第11期126-132,共7页
为了提高交通流数据的准确性和可靠性,提出了动态阈值模型,用以实现交通流故障数据的实时识别。以北京市道路交通网络为研究区域,考虑研究对象路段的交通流实时数据与历史数据、上下游相关路段交通流数据的相关性,以及交通流参数之间的... 为了提高交通流数据的准确性和可靠性,提出了动态阈值模型,用以实现交通流故障数据的实时识别。以北京市道路交通网络为研究区域,考虑研究对象路段的交通流实时数据与历史数据、上下游相关路段交通流数据的相关性,以及交通流参数之间的相关性,将传统的交通阈值理论推广到动态阈值模型。面向实时的城市道路交通流检测,基于动态阈值模型,计算交通流参数的实时阈值,以识别交通流故障数据。实例研究表明:该文的动态阈值模型可快速、有效的识别出交通流故障数据。 展开更多
关键词 交通工程 动态交通流数据 故障数据 动态阈值
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基于公路交通流大数据的节假日旅游流时空分异特征——以云南省2017年7个节假日为例 被引量:48
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作者 戢晓峰 戈艺澄 陈方 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2019年第6期37-47,共11页
分析节假日旅游流的时空分异特征有助于获取节假日旅游流的空间行为模式,并为节假日旅游路线组织、旅游应急管理提供重要依据。文章以云南省为案例,选择昆明-大理-丽江-香格里拉、昆明-西双版纳、昆明-石林-弥勒-泸西、昆明-建水-元阳4... 分析节假日旅游流的时空分异特征有助于获取节假日旅游流的空间行为模式,并为节假日旅游路线组织、旅游应急管理提供重要依据。文章以云南省为案例,选择昆明-大理-丽江-香格里拉、昆明-西双版纳、昆明-石林-弥勒-泸西、昆明-建水-元阳4条旅游运输通道,从时空二元视角获取云南省自驾车和团队旅游流的时空分异特征。结果显示:(1)在7个节假日,昆明-大理-丽江-香格里拉、昆明-西双版纳两条长线运输通道旅游流的集中指数分别为47.38、46.52,昆明-建水-元阳、昆明-石林-弥勒-泸西两条短线旅游运输通道的旅游流集中指数分别为42.41、38.53,均大于完全均衡分布时的集中指数37.8,表明4条旅游运输通道旅游流在7个节假日具有明显的集聚特性,且长线旅游运输通道旅游流的时间集中度均高于短线,自驾旅游流时间的集中度高于团队旅游流。(2)昆明-大理-丽江-香格里拉通道的节假日旅游流规模位居首位,昆明-西双版纳旅游运输通道旅游流受节假日时长的影响较为显著。(3)4条旅游运输通道的节假日旅游流呈现向城镇、重要交通节点及旅游资源富集型通道的聚集特征;昆明-大理-丽江-香格里拉通道的自驾旅游流的基尼系数高达0.86,空间集中度最高。相比自驾游,团队游空间使用曲线呈多峰模式,各相邻波峰呈明显的递减趋势。利用公路交通流大数据能够获取节假日旅游流的时空分异特征,可为节假日旅游管理提供管理启示。 展开更多
关键词 交通流数据 旅游 旅游运输通道 节假日 时空特征
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基于数据流挖掘的交通流状态辨识方法研究 被引量:4
7
作者 徐琳 曲仕茹 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期34-38,共5页
由于交通流的复杂性,使得基于交通流参数的交通流状态经典辨识算法的阈值设定十分困难,直接影响辨识效果和效率。文章根据交通流的特性,提出了一种自适应动态学习的分类算法RTRC-TFD,可将其应用于不同背景下交通流的数据流实时分类。实... 由于交通流的复杂性,使得基于交通流参数的交通流状态经典辨识算法的阈值设定十分困难,直接影响辨识效果和效率。文章根据交通流的特性,提出了一种自适应动态学习的分类算法RTRC-TFD,可将其应用于不同背景下交通流的数据流实时分类。实验结果表明:在考虑概念漂移和背景重现的条件下,RTRC-TFD相对于经典检测算法(增量式贝叶斯分类算法)具有更高的分类精度和更快的收敛性。 展开更多
关键词 交通流数据 分类算法 概念漂移 背景重现
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基于时空相关性的交通流故障数据修复方法 被引量:14
8
作者 王薇 程泽阳 +1 位作者 刘梦依 杨兆升 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1727-1734,共8页
为及时对高速公路交通流故障数据进行有效修复,综合考虑交通流数据的时空特性,提出基于3D形函数的时空插值修复方法.以时间间隔、距离和时滞参数作为相关数据的提取依据,以高速公路实际数据对所提出方法进行验证;将实验结果与采用时间... 为及时对高速公路交通流故障数据进行有效修复,综合考虑交通流数据的时空特性,提出基于3D形函数的时空插值修复方法.以时间间隔、距离和时滞参数作为相关数据的提取依据,以高速公路实际数据对所提出方法进行验证;将实验结果与采用时间序列法、空间插值法、基于灰色残差GM模型以及基于统计相关分析的方法得到的结果进行对比.结果表明,该方法的修复结果优于时间序列法和空间插值法,并且修复误差低于其他方法.其中,与基于灰色残差GM模型和基于统计相关分析的方法相比,该方法的修复结果的均绝对误差分别降低了21.33%和43.54%,均方根误差分别降低了12.87%和35.08%.该方法的修复结果的平均绝对值误差率比基于统计相关分析的方法降低了40%.这表明研究中所提方法的修复精度更高,是一种有效的数据修复方法. 展开更多
关键词 交通故障数据 时空特性 3D形函数 修复结果 高速公路 修复精度
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改进FCM的交通流缺失数据修复方法 被引量:2
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作者 曹洁 尹阳阳 +2 位作者 张红 陈作汉 侯亮 《传感器与微系统》 CSCD 2020年第10期54-57,共4页
针对传统模糊C均值(FCM)算法中聚类数目和模糊度指数由先验知识人为确定而影响聚类结果精度的问题,提出一种改进FCM的交通流缺失数据修复方法。首先根据模糊决策理论,使用FCM目标函数和划分熵共同确定最优模糊度指数;其次利用模拟退火... 针对传统模糊C均值(FCM)算法中聚类数目和模糊度指数由先验知识人为确定而影响聚类结果精度的问题,提出一种改进FCM的交通流缺失数据修复方法。首先根据模糊决策理论,使用FCM目标函数和划分熵共同确定最优模糊度指数;其次利用模拟退火算法优化FCM的聚类数目;最后结合交通流数据的时空相关性提升修复效果。以美国加州运输局运行监测系统提供的高速公路交通数据为研究对象,实验结果表明:该方法克服了传统FCM算法全局搜索能力不足的问题,与传统FCM算法相比,其均方根误差降低了约30%。 展开更多
关键词 模糊C均值(FCM) 交通缺失数据 数据修复 模糊决策 模拟退火算法
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融入时间关联因子曲线拟合的交通流异常挖掘方法 被引量:4
10
作者 陈珂 邹权 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2013年第7期2561-2565,共5页
分析了智能交通系统(ITS)的特征使得获取交通流信息的质量和准确性难以保证,且ITS的分析和预测与数据的存在时间远近关联的紧密性。如果不考虑时间关联,将这些含有噪声、冗余、错误或不一致源信息应用到以参数驱动的预测模型,就无法得... 分析了智能交通系统(ITS)的特征使得获取交通流信息的质量和准确性难以保证,且ITS的分析和预测与数据的存在时间远近关联的紧密性。如果不考虑时间关联,将这些含有噪声、冗余、错误或不一致源信息应用到以参数驱动的预测模型,就无法得到全面的分析和精确的预测。研究了引入时间关联因子的曲线拟合对交通流源数据进行预处理和异常检测并解决时间关联性问题。基于ITS已有的流量—时间比例曲线模型,运用最小二乘法曲线拟合原理,提出了一种加入时间关联因子曲线拟合的交通流异常挖掘方法,并运用分箱思想设定交通系统动态正常数据范围,从而在曲线拟合的基础上剔除异常数据,最后用实例验证了拟合效果及该方法对异常交通流数据的有效识别。 展开更多
关键词 时间关联因子 智能交通系统(ITS) 交通流数据 分箱思想 异常检测
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基于时空相关性和遗传小波神经网络的路网短时交通流预测 被引量:13
11
作者 陆百川 李玉莲 舒芹 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2020年第5期25-34,共10页
根据城市路段交通流在时间维度的变化规律和在空间维度的分布特征,以及智能算法对交通流数据的较强适应性和降噪能力,提出了基于时空相关性和遗传小波神经网络(GA-WNN)的路网短时交通流预测。首先,分析了路网交通流的时空特性和数据特征... 根据城市路段交通流在时间维度的变化规律和在空间维度的分布特征,以及智能算法对交通流数据的较强适应性和降噪能力,提出了基于时空相关性和遗传小波神经网络(GA-WNN)的路网短时交通流预测。首先,分析了路网交通流的时空特性和数据特征,建立了适用于交通路网的空间邻接矩阵;其次,以时空相关性函数量化不同时间延迟下路段与周边相邻路段交通状态之间的影响程度,并将其作为交通流预测模型输入变量的判断指标,结合遗传算法的全局搜索及小波神经网络的自适应学习优点构建了交通流预测模型;最后,通过实例验证表明,基于GA-WNN的交通流预测方法比其他方法更有优势,对比单一时间序列和空间序列预测方法,考虑了交通流时空相关性的预测方法能提高短时交通流预测精度。 展开更多
关键词 短时交通预测 时空相关性 交通流数据 空间邻接矩阵 遗传小波神经网络
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基于国产处理器增量式实时交通流预测算法及实现
12
作者 季一木 杨启凡 +4 位作者 李奎 尤帅 邵思思 刘强 刘尚东 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第5期1468-1471,共4页
针对城市交通难以处理大量数据且实时性差等问题,提出了根据增量式城市交通流数据预测拥堵情况的一种基于国产处理器的L-BFGS(limited-memory BFGS)算法。该算法通过存储向量序列计算Hessian矩阵,改进Two-Loop算法求下降方向,在Spark集... 针对城市交通难以处理大量数据且实时性差等问题,提出了根据增量式城市交通流数据预测拥堵情况的一种基于国产处理器的L-BFGS(limited-memory BFGS)算法。该算法通过存储向量序列计算Hessian矩阵,改进Two-Loop算法求下降方向,在Spark集群中并行处理时收敛速度快,适用于实时性要求强的城市交通场景。实验结果证明,L-BFGS预测算法完全可以在国产平台上对大规模的实时交通数据流进行快速建模、预测,在改善城市交通管理水平提供有效支撑的同时也丰富了国产芯片的应用领域。 展开更多
关键词 国产处理器 增量式城市交通流数据 Spark集群 L-BFGS算法 交通预测
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基于交通大数据的广东省高速公路碳排放计量模型与空间格局 被引量:15
13
作者 李苑君 吴旗韬 +3 位作者 王长建 吴康敏 张虹鸥 金双泉 《热带地理》 CSCD 北大核心 2022年第6期952-964,共13页
以广东省为例,基于高速公路联网收费系统的路段车流数据,建立包含Ⅰ~Ⅳ类客车和Ⅰ~Ⅵ类货车在内的全样本、高精度碳排放计量模型,并采用地理空间分析法探索广东省高速公路碳排放空间差异性。结论主要有:1)广东省高速公路碳排放主要来自... 以广东省为例,基于高速公路联网收费系统的路段车流数据,建立包含Ⅰ~Ⅳ类客车和Ⅰ~Ⅵ类货车在内的全样本、高精度碳排放计量模型,并采用地理空间分析法探索广东省高速公路碳排放空间差异性。结论主要有:1)广东省高速公路碳排放主要来自于货车,货车碳排放占碳排放总量的57.1%;客车占42.9%。其中,中小型机动车,如Ⅰ类客车(即小汽车)、Ⅰ类和Ⅲ类货车等是高速公路主要碳排放源。2)在高速公路网络中,碳排放高值路段具有集中于国家级高速公路、邻近经济发达和人口密集区、邻近机场和港口等空间特征。客车碳排放高值路段主要集中在珠三角区域,沿广州市向外呈放射状分布;货车碳排放高值路段主要分布在国家级高速公路,且货车载货量越小,碳排放空间分布越集中。3)广东省高速公路碳排放较高的地市多集中在珠三角城市群,广州市城市首位效应突出。县区尺度下,高速公路碳排放的空间非均衡特征显著,碳排放较高的县区多为广州市和佛山市下属县区。 展开更多
关键词 “双碳”目标 交通数据 高速公路碳排放 碳排放计量模型 空间格局 广东省
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基于卡尔曼滤波与大数据预测的路径规划研究 被引量:2
14
作者 黄翼虎 陈昊 《电子测量技术》 2020年第3期6-10,共5页
针对近年来严重的交通拥堵现象,提出了卡尔曼滤波和交通流大数据相结合的行程时间预测模型,Dijkstra算法规划最短时间路径方法。首先利用某时刻前3个时段的车辆平均速度数据进行卡尔曼滤波预测同一路段若干个时段后的路段行程时间。然... 针对近年来严重的交通拥堵现象,提出了卡尔曼滤波和交通流大数据相结合的行程时间预测模型,Dijkstra算法规划最短时间路径方法。首先利用某时刻前3个时段的车辆平均速度数据进行卡尔曼滤波预测同一路段若干个时段后的路段行程时间。然后通过理论最短时间、大数据分析对卡尔曼滤波预测进行优化,得出最佳的预测行程时间。最后根据Dijkstra算法规划出最短时间路径。结果表明设计方法各方面误差指标均优于原模型,交通流大数据与卡尔曼滤波预测相结合的预测方法更加精确有效。 展开更多
关键词 最短时间路径规划 预测模型 卡尔曼滤波理论 交通数据
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Vehicle actuation based short-term traffic flow prediction model for signalized intersections 被引量:8
15
作者 SUN Jian ZHANG Lun 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第1期287-298,共12页
Traffic flow prediction is an important component for real-time traffic-adaptive signal control in urban arterial networks.By exploring available detector and signal controller information from neighboring intersectio... Traffic flow prediction is an important component for real-time traffic-adaptive signal control in urban arterial networks.By exploring available detector and signal controller information from neighboring intersections,a dynamic data-driven flow prediction model was developed.The model consists of two prediction components based on the signal states(red or green) for each movement at an upstream intersection.The characteristics of each signal state were carefully examined and the corresponding travel time from the upstream intersection to the approach in question at the downstream intersection was predicted.With an online turning proportion estimation method,along with the predicted travel times,the anticipated vehicle arrivals can be forecasted at the downstream intersection.The model performance was tested at a set of two signalized intersections located in the city of Gainesville,Florida,USA,using the CORSIM microscopic simulation package.Analysis results show that the model agrees well with empirical arrival data measured at 10 s intervals within an acceptable range of 10%-20%,and show a normal distribution.It is reasonably believed that the model has potential applicability for use in truly proactive real-time traffic adaptive signal control systems. 展开更多
关键词 adaptive signal control least-squared estimation microscopic simulation travel flow prediction urban arterials
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