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摘要:
利用倒傅(遁)類神經網路,單以資料本身進行路段旅行時間预测,避免建立高複(難)度的模式以及環境所産生的干擾下,建立不失精準度的预测模式.研究通程中發現:若僅考量路段中的車輛偵测器資料用以预测旅行時間,其预测精準度較劣於融合車輛偵测器資料及公車旅行時間資料之精準度,且發現预测精準度於尖峰時段較準確,故可推論使用一種以上的多元探测器所得之交通參數資料且於車流量較大之路段皆可提高路段旅行時間预测之精準度.
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文献信息
篇名 多元交通資料融合進行旅行時間预测——以臺中港路為例
来源期刊 交通信息与安全 学科 交通运输
关键词 倒傅(遁)類神經 網路旅行時間预测 多元資料融合
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目 方法研究与探讨
研究方向 页码范围 50-52,58
页数 分类号 U49l
字数 2860字 语种 中文
DOI 10.3963/j.ISSN1674-4861.2011.06.012
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研究主题发展历程
节点文献
倒傅(遁)類神經
網路旅行時間预测
多元資料融合
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
交通信息与安全
双月刊
1674-4861
42-1781/U
大16开
武汉市武昌和平大道1178号
38-94
1983
chi
出版文献量(篇)
3739
总下载数(次)
14
总被引数(次)
29572
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