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摘要:
针对基于进离场航空器统计数量的传统预测方法较难体现不确定性因素对机场交通需求预测结果影响的问题,采用核密度估计与神经网络分位数回归相结合的方法,构建了机场交通需求概率密度预测模型和方法,并基于广州白云机场运行数据得到机场交通需求在未来一定时间内的概率密度分布.预测结果相较传统BP神经网络预测,所得结果波动范围更小,误差更小.
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文献信息
篇名 机场交通需求概率密度预测方法研究
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 分位数回归神经网络 核密度估计 概率密度预测 机场交通需求
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 航空航天领域仿真
研究方向 页码范围 56-59
页数 4页 分类号 TP391.9
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-9348.2022.01.014
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
分位数回归神经网络
核密度估计
概率密度预测
机场交通需求
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
计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
20896
总下载数(次)
43
相关基金
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导