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文件名称: 道路网短期交通流预测方法比较.pdf
  所属分类: 交通
  开发工具:
  文件大小: 340kb
  下载次数: 0
  上传时间: 2019-09-25
  提 供 者: se***
 详细说明: 介绍了用于短期交通流预测的两大类模型:统计预测算法和人工神经网络模型。对其中各种模型的特征进行了比较,将历史平均模型、求和自回归滑动平均模型(ARIMA)、非参数回归模型、径向基函数(RBF)神经网络模型与贝叶斯组合神经网络模型,应用于一个真实路网的短期流量预测,比较了各模型的预测结果。结果表明,组合神经网络模型预测误差最小,可靠性最高,是一种对短期交通流预测的有效方法。
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