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摘要:
为提高城市轨道交通车站客流预测模型精度,简化模型数据需求规模,提出基于空间加权的 LS-SVM城市轨道交通车站客流预测模型。基于交通网络距离重新划分车站的影响范围,提出分距离影响带的线型和指数型空间权重系数方程,结合空间权重系数,输入区域特征变量和车站属性变量构建城市轨道交通车站客流 LS-SVM预测模型,运用动态改变惯性权重自适应粒子群优化算法(DCW-APSO)对模型参数进行优化选取。应用模型预测2011年成都市地铁1号线部分车站客流,并与其他模型进行比较,结果表明:模型明显提高客流预测精度,简化数据需求量,作为城市轨道交通客流预测的补充模型可以进一步提高系统的可靠性。
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文献信息
篇名 基于空间加权的LS-SVM城市轨道交通车站客流量预测
来源期刊 铁道学报 学科 交通运输
关键词 城市轨道交通 车站客流 预测 空间加权 最小二乘支持向量机
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 铁道运输
研究方向 页码范围 1-7
页数 7页 分类号 U293.13
字数 6472字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-8361.2014.01.001
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 张殿业 西南交通大学交通运输与物流学院 72 1933 23.0 42.0
传播情况
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2020(9)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(6)
研究主题发展历程
节点文献
城市轨道交通
车站客流
预测
空间加权
最小二乘支持向量机
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
铁道学报
月刊
1001-8360
11-2104/U
大16开
北京复兴路10号
2-308
1979
chi
出版文献量(篇)
4684
总下载数(次)
8
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
论文1v1指导