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1、交通流預(yù)測(cè)技術(shù)作為一種動(dòng)態(tài)評(píng)估交通狀態(tài)的技術(shù),一直在智能交通系統(tǒng)(ITSs)中發(fā)揮很重要的作用。它能夠幫助通行的個(gè)人進(jìn)行智能的出行路線選擇,也可以為交通管理者提供決策支持。因此,交通流預(yù)測(cè)技術(shù)得到了廣大研究者的關(guān)注。近期研究發(fā)現(xiàn),交通流的演化是通過(guò)交通網(wǎng)中所有節(jié)點(diǎn)交通流之間的相互作用而形成的。時(shí)空關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的選取便成為了進(jìn)行準(zhǔn)確的交通流預(yù)測(cè)的一個(gè)重要部分。本文基于稀疏表達(dá)提出了一種交通流時(shí)空關(guān)聯(lián)挖掘的方法,并將其應(yīng)用到多個(gè)預(yù)測(cè)模型。此方法
2、可以從整個(gè)交通網(wǎng)絡(luò)中自動(dòng)地確定與預(yù)測(cè)目標(biāo)節(jié)點(diǎn)的傳感器相關(guān)的時(shí)空關(guān)聯(lián)傳感器,并以時(shí)空關(guān)聯(lián)傳感器的數(shù)據(jù)作為預(yù)測(cè)模型的輸入,而不需要根據(jù)人工經(jīng)驗(yàn)手動(dòng)選取目標(biāo)節(jié)點(diǎn)鄰近范圍的交通路段流量數(shù)據(jù)作為預(yù)測(cè)模型的輸入。我們將所提出的時(shí)空關(guān)聯(lián)挖掘的方法分別與多因子線性回歸模型、向量自回歸模型、反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)合進(jìn)行交通流預(yù)測(cè)。本文使用了包含3254個(gè)傳感器的真實(shí)交通網(wǎng)絡(luò)所采集的交通流量和道路占有率數(shù)據(jù)對(duì)此交通流預(yù)測(cè)方法進(jìn)行測(cè)試
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