智能交通中車流量預(yù)測與路徑優(yōu)化技術(shù)的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、智能交通系統(tǒng)是在相對完善的道路設(shè)施基礎(chǔ)上,將先進的電子技術(shù)、信息技術(shù)、傳感器技術(shù)和系統(tǒng)工程技術(shù)集成運用于地面交通管理所建立的一種實時、準確、高效、大范圍、全方位發(fā)揮作用的交通運輸管理系統(tǒng)。它被公認為是解決交通擁擠、交通安全、環(huán)境污染、能源短缺等問題的有效途徑。而準確、可靠的交通預(yù)測信息是城市交通控制系統(tǒng)等ITS子系統(tǒng)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵:路徑優(yōu)化又是城市交通誘導(dǎo)系統(tǒng)、車載導(dǎo)航系統(tǒng)的核心技術(shù)。本文在查閱大量文獻和相關(guān)文檔資料的基礎(chǔ)上,對智能交通中

2、的這兩個關(guān)鍵問題做了深入的分析和研究,主要進行了以下幾個方面的工作:
   1.分析了短時交通流量預(yù)測技術(shù)的研究現(xiàn)狀,研究了常見的幾種預(yù)測模型,并指出了各自所存在的優(yōu)勢和不足。鑒于組合預(yù)測已成為交通信息預(yù)測領(lǐng)域的發(fā)展趨勢,本文建立了一種融合BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與ARIMA的非線性組合預(yù)測模型,在提高預(yù)測精度的同時,還保證了預(yù)測的穩(wěn)定性。最后通過MATLAB與SPSS平臺對實測交通流量數(shù)據(jù)進行了仿真分析,驗證了該組合預(yù)測模型的可行性與實用

3、性。
   2.在對路徑優(yōu)化的基礎(chǔ)算法和各種啟發(fā)式最短路徑搜索算法進行總結(jié)與分析的基礎(chǔ)上,指出了為出行人員提供備選路徑的必要性。鑒于傳統(tǒng)的次短路徑搜索算法求解的始終是起點到終點的最短路徑,搜索區(qū)域上一直沒有什么變化,效率較低。本文提出了一種基于Dijkstra的改進多短路徑求解算法,并結(jié)合鄭州市某區(qū)域的交通網(wǎng)絡(luò)圖進行了實例仿真,仿真結(jié)果表明該算法具有其可行性與優(yōu)越性。
   3.結(jié)合智能交通系統(tǒng)的重要子系統(tǒng)--車載導(dǎo)航系

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