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摘要:
为提高公路隧道交通事故预测准确率,以西汉高速秦岭某隧道群的496起交通事故作为研究对象,对影响公路隧道交通事故预测的道路环境因素进行相关性分析,针对不同预测类别选定具有显著影响的主要变量,通过贝叶斯模型、随机森林模型、BP神经网络模型和支持向量机模型分别对公路隧道交通事故形态、严重程度、伤亡情况和持续时间进行预测,根据准确率和稳定性确定出最优预测模型.研究结果表明:1)随机森林模型在预测公路隧道交通事故形态时最为可靠,准确率约为84%;2)在对公路隧道交通事故严重程度和伤亡情况进行预测时可优先考虑贝叶斯模型,其对重大或特大事故的预测准确率高达50%;3)选择随机森林模型作为公路隧道交通事故持续时间的预测模型,绝对误差为20 min时模型准确率将超过70%.
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文献信息
篇名 基于道路环境因素的公路隧道交通事故预测
来源期刊 隧道建设(中英文) 学科 交通运输
关键词 公路隧道 交通事故 预测模型 相关性分析 道路环境
年,卷(期) 2019,(8) 所属期刊栏目 研究与探索
研究方向 页码范围 1301-1307
页数 7页 分类号 U45
字数 5053字 语种 中文
DOI 10.3973/j.issn.2096-4498.2019.08.011
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 王蕾 长安大学公路学院 13 59 5.0 7.0
2 夏永旭 长安大学公路学院 61 1172 21.0 33.0
3 韩兴博 长安大学公路学院 16 22 3.0 4.0
4 邱锋 长安大学公路学院 1 1 1.0 1.0
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交通事故
预测模型
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道路环境
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相关学者/机构
期刊影响力
隧道建设(中英文)
月刊
2096-4498
44-1745/U
大16开
广东省广州市南沙区望江二街4号银华大厦
1981
eng
出版文献量(篇)
4400
总下载数(次)
18
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