基于數(shù)據(jù)挖掘的車聯(lián)網(wǎng)交通擁塞檢測技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著國民經(jīng)濟水平的不斷提高,汽車擁有量不斷增多,由此導(dǎo)致了一系列城市交通矛盾和社會矛盾,其中交通擁塞矛盾最為突出。如何實現(xiàn)交通區(qū)域的有效檢測是智能交通系統(tǒng)及車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中面臨的關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)。本文在對交通信息預(yù)處理的基礎(chǔ)上,提出了一種基于GPS數(shù)據(jù)的交通擁塞區(qū)域的檢測算法。主要工作如下:
 ?。?)為剔除交通信息采集中的異常數(shù)據(jù),提高交通信息采集的準確度,本文提出了一種使用冪函數(shù)實現(xiàn)假性正常分布的變換方法。首先用Q-Q圖對樣本數(shù)據(jù)進行

2、正態(tài)性檢驗,對不服從正態(tài)分布的樣本點使用冪函數(shù)方法進行修正,最后使用3σ準則進行數(shù)據(jù)清洗。仿真結(jié)果表明,使用所提方法處理后的樣本數(shù)據(jù)均勻分布在擬合曲線。
 ?。?)為提高數(shù)據(jù)修復(fù)的準確度,針對連續(xù)點的異常數(shù)據(jù),本文提出了一種時間-空間相關(guān)性模型下的基于速度的數(shù)據(jù)修復(fù)方法。該方法在二次指數(shù)平滑方法的基礎(chǔ)上,將路段之間的相關(guān)性應(yīng)用到數(shù)據(jù)修復(fù)算法中,以修復(fù)缺失的樣本值。仿真結(jié)果表明,本文提出的時間-空間性相關(guān)模型下的數(shù)據(jù)修復(fù)方法具有更高

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