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文檔簡介
1、智能交通系統(tǒng)(ITS)的成功實(shí)施依賴于在交通規(guī)劃層和管理層運(yùn)用先進(jìn)的交通分析工具去實(shí)時(shí)估計(jì)和預(yù)測網(wǎng)絡(luò)交通狀況,并分析網(wǎng)絡(luò)性能.許多ITS子系統(tǒng),如現(xiàn)今的先進(jìn)交通管理系統(tǒng)(ATMS)、先進(jìn)的出行者信息系統(tǒng)(ATIS)、先進(jìn)的公共交通系統(tǒng)(APTS)、緊急事件管理系統(tǒng)(EMS)等,均依賴于當(dāng)前和即將出現(xiàn)的大范圍內(nèi)交通狀況實(shí)時(shí)和準(zhǔn)確的信息預(yù)測.因此,需要不斷地研究、開發(fā)更為有效的預(yù)測方法,以便建立一個(gè)實(shí)時(shí)交通信息預(yù)測系統(tǒng)來提供ITS所需要的信
2、息,并幫助評(píng)價(jià)ITS中各種交通管理方案和信息發(fā)布策略的效率與性能. 與其它的預(yù)測應(yīng)用不同,短時(shí)交通預(yù)測是在少量數(shù)據(jù)條件下在線、實(shí)時(shí)完成的,對預(yù)測的實(shí)時(shí)性要求較高.由于預(yù)測是為交通控制、誘導(dǎo)和其他管理方式提供信息,要求預(yù)測必須在規(guī)定的最短周期內(nèi)完成一系列復(fù)雜的計(jì)算工作,保證及時(shí)準(zhǔn)確地對下一時(shí)刻和周期的交通信息進(jìn)行準(zhǔn)確的估計(jì),否則再準(zhǔn)確的預(yù)測結(jié)果也是無用的. 統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論是一種專門研究小樣本情況下機(jī)器學(xué)習(xí)規(guī)律的理論.支持向量
3、機(jī)是在這一理論基礎(chǔ)上發(fā)展而來的一種新的通用學(xué)習(xí)方法.它通過結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原理來提高泛化能力,它較好地解決了小樣本、非線性、高維數(shù)、局部極小點(diǎn)等實(shí)際問題,已在函數(shù)逼近、模式識(shí)別、信號(hào)處理、金融時(shí)間序列分析和預(yù)測等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用. 為此,本文著眼于實(shí)時(shí)預(yù)測方法研究,以簡化計(jì)算、提高執(zhí)行效率為研究核心,在精確在線支持向量回歸模型(AOSVR)和在線學(xué)習(xí)方法基礎(chǔ)上,提出一種具有在線學(xué)習(xí)功能的實(shí)時(shí)交通信息預(yù)測模型.為了較好地解決實(shí)時(shí)性
4、與預(yù)測精度之間的矛盾,本文重點(diǎn)研究在不影響預(yù)測精度的同時(shí),如何提高預(yù)測執(zhí)行效率的問題.以精確在線支持向量回歸算法(AOSVR)為基礎(chǔ),給出一種基于云模型的Sigmoid核函數(shù)簡化計(jì)算方法,建立了基于改進(jìn)的AOSVR交通信息實(shí)時(shí)預(yù)測模型.通過實(shí)時(shí)交通信息預(yù)測檢驗(yàn),結(jié)果表明該模型無論在計(jì)算速度還是精確度方面都優(yōu)于傳統(tǒng)的SVM以及AOSVR模型,也證明基于云模型的Sigmoid核函數(shù)和其他核函數(shù)相比,計(jì)算速度更快,更具有魯棒性,而且計(jì)算精度沒
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