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摘要:
城市干道旅行时间预测是实时交通运营管理与交通诱导的核心问题之一,也是出行者的重要需求.文中分析了济南市经十路采集的真实数据,研究发现了交通需求和旅行时间在工作日和非工作日同时段具有较大差异、全天具有显著早晚高峰、以及工作日同时段具有相似性及波动性等特征.基于该类特性,分别改进了适用于周期性数据的卡尔曼滤波和波动性的人工神经网络2类预测模型.提出了组合预测算法,将基于历史同时段数据的卡尔曼滤波算法的预测值作为人工神经网络的输入变量,利用历史天和临近时刻的可用数据进行了预测.结果表明:在3.8 km的信号控制干道上,组合预测模型平均误差低于0.9 min,误差超过2 min的概率低于4%,其预测性能可满足实时的交通需求.
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文献信息
篇名 城市交通信号控制干道旅行时间实时预测
来源期刊 交通信息与安全 学科 交通运输
关键词 交通信息 旅行时间预测 组合算法 城市干道 卡尔曼滤波 人工神经网络
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目 城市交通
研究方向 页码范围 62-68
页数 7页 分类号 U491
字数 5627字 语种 中文
DOI 10.3963/j.issn 1674-4861.2014.04.012
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 王峰 济南市公安局交通警察支队交通科学研究所 4 16 2.0 4.0
2 刘家东 山东大学控制科学与工程学院 1 7 1.0 1.0
3 林永杰 山东大学控制科学与工程学院 3 45 3.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
交通信息
旅行时间预测
组合算法
城市干道
卡尔曼滤波
人工神经网络
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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