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摘要:
基于上海市快速路系统采集的线圈检测器数据和事故数据,应用贝叶斯网络(BN)模型对快速路实时交通流参数与事故风险进行建模分析,并利用可有效应对缺失数据的高斯混合模型和最大期望算法分别对BN模型输入和参数进行估计,进而主动评估快速路实时交通流运行安全风险,并对事故状态提前做出预警.分别对可能事故点前后2组检测器和42个时间段的8组交通流数据进行了建模,结果表明使用事故发生地点上下游各一个检测器在事故发生前5~10min内的交通流数据建立的BN模型效果最好,事故预测准确率为76.94%.最后不仅与朴素贝叶斯分类、K近邻、反向传播(BP)神经网络等经典事故风险估计算法进行了对比分析,还与现有的实时风险评估成果进行了对比,结果表明BN模型预测效果最好.
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城市快速路
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横向分布特性
交通流模型
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 城市快速路实时交通流运行安全主动风险评估
来源期刊 同济大学学报(自然科学版) 学科 交通运输
关键词 城市快速路 交通事故 贝叶斯网络 检测器数据 主动风险评估
年,卷(期) 2014,(6) 所属期刊栏目 交通运输工程
研究方向 页码范围 873-879
页数 7页 分类号 U121
字数 6761字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0253-374x.2014.06.008
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 孙剑 同济大学道路与交通工程教育部重点实验室 69 935 15.0 28.0
2 孙杰 同济大学道路与交通工程教育部重点实验室 13 100 5.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
城市快速路
交通事故
贝叶斯网络
检测器数据
主动风险评估
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
同济大学学报(自然科学版)
月刊
0253-374X
31-1267/N
大16开
上海四平路1239号
4-260
1956
chi
出版文献量(篇)
6707
总下载数(次)
15
总被引数(次)
105464
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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