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翟雅峤 (翟雅峤.) | 翁剑成 (翁剑成.) | 荣建 (荣建.) (Scholars:荣建) | 刘小明 (刘小明.) (Scholars:刘小明)

Abstract:

不同的交通信息采集方式由于其硬件和采集条件的不同,数据的适用范围和准确性也不同.在短时交通预测中,对于来自于不同检测器的交通流数据进行融合,并在数据融合的基础上进行区间速度的预测,可以有效地改善预测结果的准确性和可靠性.文中提出一种基于卡尔曼滤波的数据融合和区间速度预测方法.在对数据进行预处理和交通状态划分的基础上,根据不同的交通状态,进行多源交通数据融合和区间速度的预测.研究确定了卡尔曼滤波方法中的各个参数,并使用人工神经网络的方法求解状态转移矩阵.算法验证结果表明,速度预测的精度在90%以上.

Keyword:

浮动车数据 交通数据处理 卡尔曼滤波 数据融合 交通预测 智能交通系统 人工神经网络

Author Community:

  • [ 1 ] [翟雅峤]北京工业大学
  • [ 2 ] [翁剑成]北京工业大学
  • [ 3 ] [荣建]北京工业大学
  • [ 4 ] [刘小明]北京工业大学

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Source :

交通信息与安全

ISSN: 1674-4861

Year: 2009

Issue: 3

Volume: 27

Page: 74-77

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