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摘要:
针对交通模式识别中非步行交通模式识别精度低的问题,提出一种改进后的LightGBM算法结合移动端的交通模式分类方法.该方法首先对数据集进行了滤波处理,选取了三轴加速度计、陀螺仪和磁力计这3种传感器数据的时域和频域特征作为模式识别特征量,然后通过采用Filter相关性度量CFS算法对特征进行打分排序,选择最优特征集,最后识别过程采用分层识别算法和基于居民出行规则与一阶隐马尔科夫链改进的K-lightGBM识别算法对交通模式进行识别,同时采用部分传统算法进行对比实验.实验结果表明,该方法不仅能识别多种交通模式,而且对居民的交通模式识别的平均准确率较高,达到了94%.
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文献信息
篇名 基于改进LightGBM的交通模式识别算法
来源期刊 计算机与现代化 学科 工学
关键词 传感器 CFS 一阶隐马尔科夫链 LightGBM算法 交通模式识别
年,卷(期) 2018,(10) 所属期刊栏目 模式识别
研究方向 页码范围 68-73,126
页数 7页 分类号 TP391.4
字数 5554字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-2475.2018.10.014
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
传感器
CFS
一阶隐马尔科夫链
LightGBM算法
交通模式识别
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
计算机与现代化
月刊
1006-2475
36-1137/TP
大16开
南昌市井冈山大道1416号
44-121
1985
chi
出版文献量(篇)
9036
总下载数(次)
25
总被引数(次)
56782
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