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文檔簡介
1、隨著我國交通的飛速發(fā)展及城市機(jī)動車數(shù)量的不斷增加,國內(nèi)各大城市快速路上的交通事件也頻繁發(fā)生。而突發(fā)的交通事件不僅會威脅到人車的安全,更重要的是會產(chǎn)生比較嚴(yán)重的交通擁堵瓶頸,降低快速路系統(tǒng)的運行效率。智能交通系統(tǒng)是目前公認(rèn)的解決城市交通問題的有效方法之一,交通事件自動檢測作為智能交通監(jiān)控系統(tǒng)中的核心組成部分,它的研究對于提高城市快速路的整體管理水平,充分發(fā)揮城市快速路的優(yōu)越性有著重要的意義。
本文在研究了城市快速路交通流特點
2、和交通事件檢測基本原理的基礎(chǔ)上,對基于預(yù)測偏差的事件檢測算法進(jìn)行研究。通過分析,發(fā)現(xiàn)在該算法中對交通流參數(shù)的預(yù)測是影響該算法的檢測率與誤報率的關(guān)鍵因素,因此針對該算法中應(yīng)用單一預(yù)測模型的預(yù)測精度和穩(wěn)定性不高的問題,運用統(tǒng)計分析方法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)融合技術(shù)建立一種多模型融合預(yù)測方法。其中,在對多模型融合的具體權(quán)重計算時,提出了等步長最小絕對值法。在多模型融合預(yù)測方法的基礎(chǔ)上,提出一種基于多模型融合預(yù)測偏差的交通事件檢測算法,其中,在應(yīng)
3、用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)測的過程中,針對目前的預(yù)測方式通常是僅僅考慮時間因子的影響而建立的單點單步預(yù)測方式,論文從空間上考慮上游的交通流對下游的影響,提出一種雙點單步預(yù)測方式。此外,通過研究傳統(tǒng)的基于三級報警制度的AID系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)無法充分發(fā)揮三級報警的性能,論文中給出了一些改進(jìn)措施。通過仿真實驗表明,多模型融合預(yù)測方法的預(yù)測精度高于單一模型預(yù)測方法的預(yù)測精度,基于多模型融合預(yù)測偏差的AID算法具有較高的檢測率和較低的誤報率,具有較優(yōu)的
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