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多类时延下复杂混合交通流基本图与稳定性分析 被引量:1
1
作者 赵尚飞 杜文举 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第3期336-348,共13页
针对由人工驾驶车辆(human-driven vehicle,HDV)、网联人工驾驶车辆(connected human-driven vehicle,CHV)、自动驾驶车辆(autonomous vehicle,AV)和网联自动驾驶车辆(connected autonomous vehicle,CAV)四种类型车辆构成的复杂混合交通... 针对由人工驾驶车辆(human-driven vehicle,HDV)、网联人工驾驶车辆(connected human-driven vehicle,CHV)、自动驾驶车辆(autonomous vehicle,AV)和网联自动驾驶车辆(connected autonomous vehicle,CAV)四种类型车辆构成的复杂混合交通流,同时考虑驾驶员反应时延、车辆通讯时延以及传感器量测时延对复杂混合交通流稳定性的影响,构建了考虑多类时延的复杂混合交通流基本图与稳定性模型。对复杂混合交通流中不同跟驰类型的比例与其时延的取值进行了分析,同时对同质流与复杂混合交通流基本图模型分别进行了推导与解析。理论推导出了考虑多类时延的复杂混合交通流稳定性条件,并详细解析了不同CHV与CAV渗透率下复杂混合交通流的稳定性。设计了Matlab数值仿真实验,详细分析了驾驶员反应时延、车辆通讯时延以及传感器量测时延对复杂混合交通流稳定性的影响。结果表明:(1)智能网联车辆渗透率的提高能够有效提高复杂混合交通流的通行能力与稳定性,同比网联人工驾驶车辆提升幅度要大;(2)在CAV渗透率高于0.6的情况下,复杂混合交通流迅速达到稳定状态;(3)各类时延对复杂混合交通流的稳定性均具有消极影响,其中驾驶员反应时延对复杂混合交通流的稳定性影响最大,而传感器量测时延对其稳定性的影响最小,车辆通讯时延对其稳定性的影响处于二者之间。 展开更多
关键词 智能交通 基本图与稳定性 跟驰模型 复杂混合交通流 多类时延
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智能公交系统中动态网格工作流模型研究 被引量:4
2
作者 杨浩澜 李华 +2 位作者 李世畅 高旻 吴中福 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2010年第1期130-132,137,共4页
针对智能公交系统(ITS)车辆调度难的问题,提出了网格环境下跨越多个域和系统的车辆实时调度工作流模型的特点和要求,以得到适用于ITS车辆调度的工作流元模型;提出了采用基于Petri网的柔性工作流建模技术和自顶向下分层树形分解方法来构... 针对智能公交系统(ITS)车辆调度难的问题,提出了网格环境下跨越多个域和系统的车辆实时调度工作流模型的特点和要求,以得到适用于ITS车辆调度的工作流元模型;提出了采用基于Petri网的柔性工作流建模技术和自顶向下分层树形分解方法来构造工作流模型,以产生适用于ITS工作流建模的思路和方法。最后提出了一种验证模型的算法来证明其有效性。 展开更多
关键词 智能交通 工作流 柔性 工作流模型
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基于黄金分割点遗传算法的交通信号多目标优化 被引量:12
3
作者 杨文臣 张轮 +1 位作者 饶倩 张孟 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2013年第5期48-55,共8页
针对遗传算法求解交通信号配时模型容易陷入局部最优的问题,提出一种基于黄金分割点遗传算法的城市交通信号建模与优化方法.该方法采用数值模拟分析各交通信号常用性能指标间的相关性及其与配时参数间的关联程度,选取延误、停车率和通... 针对遗传算法求解交通信号配时模型容易陷入局部最优的问题,提出一种基于黄金分割点遗传算法的城市交通信号建模与优化方法.该方法采用数值模拟分析各交通信号常用性能指标间的相关性及其与配时参数间的关联程度,选取延误、停车率和通过量构建相对评价指标体系;并采用加权系数法建立交通信号多目标配时模型;同时,设计一种基于黄金分割点的自适应遗传算法对交通信号配时模型进行求解.该算法采用实数编码,引入黄金分割点算子增强遗传算法的局部搜索能力.以典型城市单交叉口进行试验,设计多种交通场景,在三种控制策略下采用数值计算和VISSIM仿真对提出的模型及算法进行效用评价.结果表明,所设计的算法求解质量好和计算效率高,提出的配时模型具有良好的控制效果. 展开更多
关键词 智能交通 交通信号 相关性分析 配时模型 遗传算法 黄金分割
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基于时间工作流网的智能交通系统建模与分析 被引量:3
4
作者 林琳 郝东 蒋昌俊 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第28期198-201,共4页
智能交通运输系统是目前世界各国交通运输领域竞相研究和开发的热点,但用工作流分析智能交通系统的研究尚不多见。文章在工作流网中加入时间参数,提出了一种工作流建模工具:时间工作流网,并用时间工作流网建立智能交通系统的工作流模型... 智能交通运输系统是目前世界各国交通运输领域竞相研究和开发的热点,但用工作流分析智能交通系统的研究尚不多见。文章在工作流网中加入时间参数,提出了一种工作流建模工具:时间工作流网,并用时间工作流网建立智能交通系统的工作流模型。最后对智能交通系统模型的时间性能进行分析。 展开更多
关键词 智能交通系统 时间工作流网 工作流模型
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基于车联网环境的驾驶员反应时间研究 被引量:10
5
作者 蔡晓禹 蔡明 +3 位作者 张有节 吴启顺 谭宇婷 李少博 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第A02期270-273,共4页
为探究车联网(IOV)环境下驾驶员反应时间规律,搭建车车互联平台进行实车跟驰实验,基于高斯混合模型(GMM)分析了车联网环境跟驰状态下驾驶员反应时间特征。通过对传统和车联网环境驾驶员反应时间实测数据拟合分布模型对比,验证了车联网... 为探究车联网(IOV)环境下驾驶员反应时间规律,搭建车车互联平台进行实车跟驰实验,基于高斯混合模型(GMM)分析了车联网环境跟驰状态下驾驶员反应时间特征。通过对传统和车联网环境驾驶员反应时间实测数据拟合分布模型对比,验证了车联网环境高斯混合模型优于正态分布和对数正态分布模型,及进一步对车联网环境道路基本通行能力的修正应用。研究结果表明:车联网环境下:1)简单反应时间缩短7.94%,复杂反应时间缩短25.79%,单车道基本通行能力提升15.39%;2)驾驶员反应时间总体标准差降低32.99%,分布更为集中;3)速度对反应时间的影响不显著。 展开更多
关键词 智能交通 车联网 高斯混合模型 反应时间 基本通行能力
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融合多源数据预测高速公路站间旅行时间 被引量:14
6
作者 赵建东 徐菲菲 +1 位作者 张琨 白继根 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期52-57,共6页
为精确预测高速公路站间旅行时间,融合收费数据和微波车检数据开展预测.首先,基于两种数据源的预测结果,采用决策级融合策略;然后,建立了权重分配预测模型、BP神经网络预测模型;针对神经网络收敛速度慢,易陷入局部最优的缺陷,基于遗传... 为精确预测高速公路站间旅行时间,融合收费数据和微波车检数据开展预测.首先,基于两种数据源的预测结果,采用决策级融合策略;然后,建立了权重分配预测模型、BP神经网络预测模型;针对神经网络收敛速度慢,易陷入局部最优的缺陷,基于遗传算法优化BP神经网络预测模型;最后,利用京哈高速公路北京段收费数据和微波检测器数据对3种融合模型进行了验证,对比工作日及非工作日2种交通流状态下3种模型的性能指标.试验结果表明,基于遗传神经网络的融合模型相比其他2种模型,预测精度及稳定性均得到了较高的提升,相对误差控制在10%以内,能够更好地满足实际需求. 展开更多
关键词 智能交通 旅行时间预测 遗传神经网络 数据融合 权重分配模型
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基于多维时间序列的ETC短时交通流量预测模型 被引量:21
7
作者 赵亚伟 陈艳晶 管伟 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期191-198,共8页
ETC短时交通流量预测是高速公路ETC管理的基础,准确的交通流量预测为交通枢纽管理方案设计与ETC车道的建设规划等提供指导.目前关于短时交通流量的研究很多,但多数是以数学表达式的形式进行模型表示,很难进行准确的趋势描述.本文基于多... ETC短时交通流量预测是高速公路ETC管理的基础,准确的交通流量预测为交通枢纽管理方案设计与ETC车道的建设规划等提供指导.目前关于短时交通流量的研究很多,但多数是以数学表达式的形式进行模型表示,很难进行准确的趋势描述.本文基于多维时间序列的ETC短时交通流量预测模型,考虑了法定节假日、高速公路免费和天气等外界因素对ETC交通流量的影响,并结合某地尾号限行的特殊性,考虑"周几"因素,以某高速公路ETC车道交通流量数据为基础,进行预测.预测结果显示,该模型预测结果总体平均绝对相对误差为8.10%,表明该模型具有较强的实用性. 展开更多
关键词 智能交通 交通流量预测 多维时间序列模型 电子不停车收费 相似性度量
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基于组合模型的城市轨道站点短时客流分类预测 被引量:12
8
作者 王金水 欧雪雯 +1 位作者 陈俊岩 唐郑熠 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第6期2004-2012,共9页
轨道交通客流预测是轨道交通线网规划的重要内容,是确定轨道交通系统的线网规模、设置轨道站点及布设线路基础。不同类型的轨道站点在城市中的功能定位和布局要求等方面均存在差异,进而导致站点的进出客流量呈现显著的时空分布不均衡性... 轨道交通客流预测是轨道交通线网规划的重要内容,是确定轨道交通系统的线网规模、设置轨道站点及布设线路基础。不同类型的轨道站点在城市中的功能定位和布局要求等方面均存在差异,进而导致站点的进出客流量呈现显著的时空分布不均衡性。为了挖掘各类型站点的客流变化规律,将站点自身特征和周边环境特征组成向量因子,运用K-means聚类方法对站点进行分类。在此基础上,将影响乘客出行的多源数据作为输入特征,分别构建了随机森林(RF)模型、门控制循环单元(GRU)模型以及RF-GRU组合模型,从而进行站点短时客流分类预测。利用杭州地铁站自动检票系统(AFC)采集的刷卡客流数据,对所构建的预测模型的有效性进行检验。研究结果表明:利用7个刻画站点自身特征和周边环境特征的参数作为聚类因子,并结合站点客流时间分布数据,可将杭州市地铁站点分为就业导向型车站、职住混合型车站和住宅偏远型车站;采用平均绝对误差以及均方根误差作为评价指标,参数化模型(ARIMA),非参数化模型(SVR),深度学习模型(LSTM,GRU,SAEs和GCN),组合模型(DCRNN,STGCN,STHGCN和DSTHGCN)的预测误差依次降低,其中RF-GRU组合模型的预测精度优于其他的组合模型;对站点进行分类之后,单一模型和组合模型预测结果的精度均有提高。 展开更多
关键词 智能交通 短时客流量预测 组合预测模型 多源数据 随机森林 门控制循环单元
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基于Stackelberg博弈理论的自主性车道变换模型 被引量:10
9
作者 张元良 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2014年第5期67-73,共7页
本文提出了一种基于Stackelberg策略的自主式车道变换模型.车道变换是一种非常复杂的决策过程,很多因素会影响驾驶员做出变换车道的决策.本文关注自主式车道变换情况,在自主式车道变换中驾驶员希望通过车道变换来得到更好的驾驶环境,例... 本文提出了一种基于Stackelberg策略的自主式车道变换模型.车道变换是一种非常复杂的决策过程,很多因素会影响驾驶员做出变换车道的决策.本文关注自主式车道变换情况,在自主式车道变换中驾驶员希望通过车道变换来得到更好的驾驶环境,例如更高的速度或者更大的车头时距等.车道变换是一个决策的过程,在这个过程中驾驶员会权衡诸多的因素并做出决策.在车道变换过程中目标车辆和在目标车道上的后随车辆会相互产生影响.另外不同的驾驶员有不同的特点,即便在相同的交通环境下也会做出不同的决策.我们利用Stackelberg策略理论对驾驶员的车道变换决策行为进行建模,并利用仿真对所提出的模型进行验证. 展开更多
关键词 智能交通 自主式车道变换模型 Stackelberg策略 智能驾驶员模型 加速度 车头时距
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基于SARIMA-GA-Elman组合模型的短时交通流预测方法 被引量:6
10
作者 张玺君 王晨辉 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2022年第5期107-113,共7页
针对单一模型无法深入挖掘交通流复杂的线性和非线性特征方面的局限性以及神经网络模型在训练时收敛速度缓慢等问题,提出了一种基于SARIMA-GA-Elman的组合预测模型.该组合模型有效地融合了季节性差分自回归滑动平均(seasonal autoregres... 针对单一模型无法深入挖掘交通流复杂的线性和非线性特征方面的局限性以及神经网络模型在训练时收敛速度缓慢等问题,提出了一种基于SARIMA-GA-Elman的组合预测模型.该组合模型有效地融合了季节性差分自回归滑动平均(seasonal autoregressive integrated moving average,SARIMA)模型良好的线性拟合能力和Elman递归神经网络强大的非线性映射能力;在预测过程中首先基于SARIMA滚动预测时间序列的线性分量,然后使用SARIMA模型的预测误差序列建立Elman-RNN构建非线性误差模型;此外在训练非线性误差模型的过程中使用经过二进制编码的遗传算法(genetic algorithm,GA)优化Elman-RNN,旨在提升Elman-RNN的训练效率,最后把两个模型的预测结果加权组合得到最终的预测值.实验结果表明,该组合模型在预测精度和鲁棒性方面相比单一模型都有较为明显的提升. 展开更多
关键词 智能交通 交通流预测 组合模型 时间序列 SARIMA Elman递归神经网络
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基于FPGA的非对称轮询控制的智能交通灯系统优化设计 被引量:2
11
作者 李博 梁竹关 +2 位作者 尧跃华 官铮 丁洪伟 《现代电子技术》 2022年第5期139-145,共7页
由于固定时长的红绿灯控制已经远远满足不了现代道路交通需求,因此提出一种基于非对称轮询模型完全服务策略的智能交通灯控制系统,用于提升路口通行效率。采用马尔可夫链与概率母函数方法进行建模分析,首次推导出完全服务策略非对称轮... 由于固定时长的红绿灯控制已经远远满足不了现代道路交通需求,因此提出一种基于非对称轮询模型完全服务策略的智能交通灯控制系统,用于提升路口通行效率。采用马尔可夫链与概率母函数方法进行建模分析,首次推导出完全服务策略非对称轮询模型并用于交通控制,进行仿真实验验证数学模型并根据该模型性能指标优化配时策略。针对不同的系统负载情况提出多种配时模式以适应不同交通路况,通过视频检测获取车辆到达率,应用FPGA调用MOS器件进行模块化电路系统设计,根据实时到达率情况选择配时模式计算出绿灯时间进行动态配时。在QuartusⅡ软件平台中进行仿真验证,仿真结果与理论仿真一致且符合设计要求。与其他设计方案就系统性能指标进行对比,对比结果表明文中设计系统能够进一步提升交通路口通行效率。 展开更多
关键词 智能交通灯 轮询模型 交通控制 到达率 动态配时 软硬件仿真 模块化电路 完全服务策略
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考虑停靠时间波动的快速公交车速与路口信号协同优化 被引量:4
12
作者 张鹏 黄丽莹 +1 位作者 朱盛雪 陈浩杰 《科学技术与工程》 北大核心 2018年第31期70-75,共6页
为了减少因公交停靠时间波动对车路协同控制造成错失绿灯或红灯时段到达的不利影响,提出了一种基于决策树模型的考虑快速公交系统(bus rapid transit,BRT)停靠时间波动的优先控制方法。该方法主要通过路段车速引导、驻站控制和信号配时... 为了减少因公交停靠时间波动对车路协同控制造成错失绿灯或红灯时段到达的不利影响,提出了一种基于决策树模型的考虑快速公交系统(bus rapid transit,BRT)停靠时间波动的优先控制方法。该方法主要通过路段车速引导、驻站控制和信号配时调整使BRT进行进站前路段和完成上下客之后路段的两阶段决策引导。由实例可以得到:本文的控制方法相比现实中的不停车通过率提高40%、通过交叉口的平均延误降低20 s;对比不考虑停靠时间波动的不停车通过率提高20%、通过交叉口的平均延误也降低9 s。可见本文的控制方法能提高车路协同控制的可靠性。 展开更多
关键词 智能交通 快速公交系统优先控制 决策树模型 车速引导 驻站控制 信号配时
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多车道交织区车辆跟驰行为风险判别与冲突预测 被引量:19
13
作者 谢济铭 秦雅琴 +2 位作者 彭博 夏玉兰 王锦锐 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2021年第3期131-139,共9页
车路协同系统(IVICS)是保障安全高效出行的新兴技术之一,将高精度车辆轨迹数据与机器学习方法相结合,提出一种可应用于IVICS的多车道交织区的潜在风险判别与冲突预测方法。首先,基于无人机视频,从广域视角提取交织区交通矢量位置、速度... 车路协同系统(IVICS)是保障安全高效出行的新兴技术之一,将高精度车辆轨迹数据与机器学习方法相结合,提出一种可应用于IVICS的多车道交织区的潜在风险判别与冲突预测方法。首先,基于无人机视频,从广域视角提取交织区交通矢量位置、速度等信息,并划分上下游、交织影响区等多个分区;然后,考虑决策行为(车车边缘距离、接近率)与车辆行为(横纵向速度、加速度、速度角度)构建风险判别模型,以单位面积冲突次数、持续时间、冲突密度等指标评估风险;最后,基于朴素贝叶斯模型与logistic回归模型分别进行交通冲突预测,与实测数据相比,预测准确率分别为74.86%、87.10%,Area Under Curve分别为0.84、0.88,表明logistic回归模型具有更好的预测性能。研究成果有助于交管部门制定与优化交通管控方案,可应用于IVICS动态预警。 展开更多
关键词 智能交通 冲突预测 拓展TTC模型 多车道交织区 风险判别 分区建模 微观轨迹数据
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数据驱动的偶发拥堵时空建模及传播分析 被引量:3
14
作者 韦伟 刘岭 +1 位作者 彭其渊 陈绍宽 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2019年第2期189-195,共7页
为研究实际的道路交通路网中偶发拥堵的传播和演化特性,充分发挥海量交通流数据的潜在价值,克服现有基于模拟仿真的拥堵分析方法因理论假设和参数设置所导致的"失真"问题,本文在交通流实测数据的基础上,建立改进的PLS-STAR模... 为研究实际的道路交通路网中偶发拥堵的传播和演化特性,充分发挥海量交通流数据的潜在价值,克服现有基于模拟仿真的拥堵分析方法因理论假设和参数设置所导致的"失真"问题,本文在交通流实测数据的基础上,建立改进的PLS-STAR模型对偶发拥堵的时空传播结构进行描述,并提出偶发拥堵的直接和间接时空传播效应两种概念对拥堵的时空传播影响进行刻画,从而构造了一种数据驱动的偶发拥堵时空传播效应评估方法.通过北京路网的案例研究发现,路网服务水平的降低,更大程度来源于拥堵传播的间接影响而非直接取决于突发的交通量增加,因此,通过控制拥堵传播来提升城市路网的服务水平仍具有巨大潜力. 展开更多
关键词 智能交通 偶发拥堵 数据驱动 时空建模 传播特性
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考虑多时间尺度特征的城市轨道交通短时客流量预测模型 被引量:13
15
作者 张文娟 杨皓哲 +1 位作者 张彬 李秀杰 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2022年第6期212-223,共12页
针对目前城市轨道交通短时客流量预测模型在构建特征时容易忽略客流变化周期依赖性的不足,提出一种考虑多时间尺度特征的混合深度学习模型(GRU-Transformer),该模型由添加注意力机制的GRU(Gate Recurrent Unit)神经网络(Attention-GRU)... 针对目前城市轨道交通短时客流量预测模型在构建特征时容易忽略客流变化周期依赖性的不足,提出一种考虑多时间尺度特征的混合深度学习模型(GRU-Transformer),该模型由添加注意力机制的GRU(Gate Recurrent Unit)神经网络(Attention-GRU)和改进的Transformer(Conv-Transformer)两模块并行构成。首先,对周周期、日周期及相邻时段这3种时间尺度下的客流数据分别进行建模,并合并各周期数据作为模型输入。其次,搭建Attention-GRU和Conv-Transformer模块分别挖掘数据连续性与周期性特征,融合特征后输出预测值。最后,采集上海市地铁2号线两站点AFC(Automatic Fare Collection)客流数据,预测5 min时间粒度下的进出站客流量。为分析各模型参数对预测结果的影响,开展模型精细化调参实验,基于所得最优参数组合验证和评估模型。结果表明,相较于5个基线模型(BPNN(Back Propagation Neural Network)、CNN(Convolutional Neural Network)、GRU、CNN-GRU及Transformer)和4个GRU-Transformer消融模型,本文提出的GRU-Transformer模型预测精度最高,具有较好的实用性。 展开更多
关键词 智能交通 短时客流量预测 深度学习 城市轨道交通 GRU Transformer模型
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带时间窗的卡车编队路径优化 被引量:8
16
作者 张泽锡 钟文健 林柏梁 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2022年第5期253-263,共11页
卡车编队是一种极具前景的新型运营组织模式,多辆采用半自动驾驶技术的卡车以较小的车头间距共同行驶,达到减少能源消耗与环境污染和保障交通安全的目的,该组织模式也被称为“公路列车”。从运营管理及调度技术的角度进行研究,利用商品... 卡车编队是一种极具前景的新型运营组织模式,多辆采用半自动驾驶技术的卡车以较小的车头间距共同行驶,达到减少能源消耗与环境污染和保障交通安全的目的,该组织模式也被称为“公路列车”。从运营管理及调度技术的角度进行研究,利用商品网络流理论解决某一特定卡车在何时何地编入哪个卡车编队的问题,尽可能地促进卡车编队的形成,最大限度地节约能源。本文分析卡车编队形成过程中额外产生的集结等待时间,并量化计算由于卡车编队成组运行,空气阻力的下降进而产生的燃油节省。在限制卡车编队规模的条件下,构建考虑合理绕行的卡车编队路径优化模型,将每个运输任务是否通过路网中的弧段设置为决策变量,优化结果既能反映每个弧段上卡车编队的构成情况,又能体现每个运输任务具体的走行路径。采用商业软件求解构建的卡车编队路径优化模型,形成卡车编队19个,节省燃油费用达到14%以上。结果表明:该模型能得出理想的卡车编队路径优化方案,为卡车编队的推广应用提供理论参考。 展开更多
关键词 智能交通 卡车编队 整数规划模型 路径优化 时间窗 半自动驾驶技术
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CNN+GRU公交短时客流预测研究 被引量:5
17
作者 龚兰兰 凌兴宏 《现代电子技术》 2021年第14期70-74,共5页
公交站点客流预测是公交调度的主要依据。针对传统的公交短时客流预测只考虑时间特征这一弊端,提出基于卷积神经网络(CNN)和门控循环单元(GRU)的预测模型,分别利用CNN和GRU对公交客流的空间和时间特征进行提取,构建公交站点短时客流预... 公交站点客流预测是公交调度的主要依据。针对传统的公交短时客流预测只考虑时间特征这一弊端,提出基于卷积神经网络(CNN)和门控循环单元(GRU)的预测模型,分别利用CNN和GRU对公交客流的空间和时间特征进行提取,构建公交站点短时客流预测模型。利用苏州市公交IC卡刷卡数据和公交车GPS数据,构建站点客流时空矩阵,使用模型对公交站点的客流进行预测。实验结果表明,CNN+GRU预测模型能够有效地进行公交短时客流预测,并且比其他模型具有更好的准确性。 展开更多
关键词 公交客流 公交调度 预测模型 时空特征提取 时空矩阵 智慧公交系统
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基于数据编解码的时空交通流预测方法 被引量:2
18
作者 龙佰超 关为生 肖建力 《上海理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期120-127,共8页
针对路网的拓扑信息不完整而无法实现时空结合交通流预测的情况,提出了一种基于时间序列预测模型联合数据编解码机制的预测方法。对路网内路段交通流数据进行编码得到路网信息的链状结构,以此获取路网结构中的拓扑信息;通过时序模型对... 针对路网的拓扑信息不完整而无法实现时空结合交通流预测的情况,提出了一种基于时间序列预测模型联合数据编解码机制的预测方法。对路网内路段交通流数据进行编码得到路网信息的链状结构,以此获取路网结构中的拓扑信息;通过时序模型对链状结构进行交通流预测,完成对链状结构的时序特征提取;最终,通过解码方法得到路网的时空交通流预测结果。采用GPS数据,选取不同路网进行对比实验,引入数据编解码的时空交通流预测方法与时间序列模型进行比较,并且与基线模型HA和ARIMA展开了对比实验。实验结果表明:深度学习模型引入数据编解码机制后,模型性能明显提升;引入数据编解码机制的深度学习模型的性能比基线模型的性能更优越。该方法仅仅使用简单的时间序列深度网络再联合数据的编解码机制即可实现时空结合的交通流预测。 展开更多
关键词 智能交通系统 交通流预测 数据编解码 时序模型 深度学习
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基于实时交通状况和自适应像素分割的运动车辆检测 被引量:2
19
作者 孙敏 李免 +2 位作者 赵玉舟 孙伟 张小瑞 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2021年第10期1454-1462,共9页
车辆检测是车辆识别和跟踪的重要前提。为解决传统车辆检测算法无法兼顾检测的准确性与实时性的问题,本文提出一种基于实时交通状况和自适应像素分割的运动车辆检测算法。该算法采用多帧间隔图像建立初始背景模型,提出基于时-空变化度... 车辆检测是车辆识别和跟踪的重要前提。为解决传统车辆检测算法无法兼顾检测的准确性与实时性的问题,本文提出一种基于实时交通状况和自适应像素分割的运动车辆检测算法。该算法采用多帧间隔图像建立初始背景模型,提出基于时-空变化度的背景区域变化评价方法,并基于时-空变化度制订了自适应的学习率更新策略。通过设置一个信任区间,并根据当前交通状况和像素点是否处于信任区间内来判断当前的背景模型是否需要更新,进而实现对运动车辆的准确、快速检测。改进后的像素自适应分割算法在不同场景中检测的性能指标Recall、Precision和F-measure分别达到0.929,0.864,0.888,均高于传统像素自适应分割算法,且算法的处理时间为88.37 ms,比传统像素自适应分割算法的运算速度快近10 ms,基本满足车辆检测所需的速度快、精度高、鲁棒性高等要求。 展开更多
关键词 智能交通系统 车辆检测 像素自适应分割 时-空变化度 信任区间 背景模型
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基于LSTM和Kalman滤波的公交车到站时间预测 被引量:14
20
作者 范光鹏 孙仁诚 邵峰晶 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第4期91-96,共6页
智能交通系统的建设已成为城市交通发展面临的主要问题,其中公交车到站时间预测是智能交通系统的重要组成部分。公交车到站时间数据是具有长期和短期特性的时间序列数据,而且公交车易受到外来因素的影响,因此公交车到站时间也是动态变... 智能交通系统的建设已成为城市交通发展面临的主要问题,其中公交车到站时间预测是智能交通系统的重要组成部分。公交车到站时间数据是具有长期和短期特性的时间序列数据,而且公交车易受到外来因素的影响,因此公交车到站时间也是动态变化的。基于上述问题,提出基于LSTM和Kalman滤波的公交车到站时间预测模型,其中LSTM模型用来预测公交车到站的基础时间序列,Kalman滤波模型用于对基础时间数据序列进行动态调整,最终将调整后的预测值的正确率、均方差、平均绝对偏差分别与LSTM、SVM、SVM+Kalman模型预测结果进行对比,证明LSTM+Kalman模型预测值的正确率,均方差和平均绝对偏差均优于对比模型。 展开更多
关键词 智能交通 公交车到站时间 LSTM模型 KALMAN滤波 时间序列
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