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摘要:
高速公路自动事件检测(AID)系统作为智能交通系统(ITS)的重要组成部分,通过及时发现高速公路上发生的事故隐患,尽量减少事故发生的不利影响,可以有效地减少交通延误,保障道路安全,减少环境污染.文章采用一种强有力的分类工具-支持向量机(SVM)来进行高速公路事件检测.针对数据集在支持向量机中所起作用的不同以及可能存在噪声及孤立点的情况,采用了一种改进的模糊C均值聚类方法对训练样本进行预处理,大大地减少了训练样本数量,提高了支持向量机的训练速度,并且具有很好的鲁棒性.仿真实验的结果表明了该方法的可行性和有效性.
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文献信息
篇名 基于模糊聚类支持向量机的高速公路事件检测
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 自动事件检测 高速公路 支持向量机 模糊聚类 模糊C均值
年,卷(期) 2007,(17) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 206-208,229
页数 4页 分类号 TP274
字数 4340字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2007.17.063
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 夏利民 中南大学信息科学与工程学院 102 814 16.0 22.0
2 张良春 中南大学信息科学与工程学院 8 85 5.0 8.0
3 石华玮 中南大学信息科学与工程学院 1 12 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
自动事件检测
高速公路
支持向量机
模糊聚类
模糊C均值
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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