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交通流参数及交通事件动态预测方法

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26 九品

仅1件

北京海淀
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作者朱顺应 著

出版社东南大学出版社

出版时间2008-05

版次1

装帧平装

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上书时间2021-11-28

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 朱顺应 著
  • 出版社 东南大学出版社
  • 出版时间 2008-05
  • 版次 1
  • ISBN 9787564111595
  • 定价 21.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 32开
  • 纸张 其他
  • 页数 327页
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
  《交通流参数及交通事件动态预测方法》将以分析道路正常、异常交通流特性为起点,采取其他学科的先进方法动态预测交通流参数,并将研究成果应用到交通事件动态预测算法的研究中。《交通流参数及交通事件动态预测方法》阐述了交通流的年变、季变、月变、周变规律以及路段上车流运行规律,系统分析了几种先进的预测算法用于交通流动预测的原理、方法和实用性,建立了相应的预测模型,探讨了其预测的精度、实时性以及时空移植性,并构建了合理的算法评价体系。
【作者简介】
  朱顺应,中共党员。1967年3月生,博士,教授,博士生、硕士生导师。长期从事交通规划与管理、交通安全和智能交通方向研究。曾任重庆市首批交通规划与管理学科后备学科带头人,中国教育部交通工程学科教学指导委员会委员、中国交通工程学会理事、中国交通部软科学专家库成员、重庆市智能专家委员会委员、重庆市综合交通规划咨询专家、重庆市畅通工程专家、重庆市交通安全专家、重庆市交通工程评标专家,湖北省公路协会环境保护与安全专业委员会副秘书长。1992年5月至2004年9月前在重庆交通学院工作,2004年9月起担任武汉理工大学交通学院交通工程系主任,教授、博士生、博士生导师,中国最著名的交通专家之一。交通界人士敬称为“中国交通界的四小龙”“西南半边天”。2003年来负责完成省部级课题2项,负责完成横向课题50余项
【目录】
1绪论
1.1什么是“动态预测”算法
1.2国内外研究现状
1.3本书的主要内容

2交通调查与数据分析
2.1交通调查
2.1.1交通观测
2.1.2交通模拟
2.1.3数据处理

2.2交通流特性分析
2.2.1小流量交通特性
2.2.2大流量交通特性
2.2.3常发性拥挤交通特性
2.2.4偶发性拥挤交通特性
2.3交通流参数变化规律
2.4交通流参数的可预测性

3交通流预测常规算法
3.1短时交通流预测原理
3.1.1宏观模型预测原理
3.1.2微观模型预测原理

3.2移动平均法
3.2.1简单移动平均法
3.2.2加权移动平均法
3.2.3趋势移动平均法

3.3指数平滑法
3.3.1一次指数平滑法
3.3.2二次指数平滑法
3.3.3差分一指数平滑法

3.4时间序列法
3.5神经网络法
3.5.1线性神经网络模型
3.5.2BP神经网络模型
3.5.3R13F神经网络模型

4交通流动态预测小波法
4.1研究现状
4.2小波分析法
4.2.1连续小波变换
4.2.2离散小波变换
4.2.3多分辨分析与Mallat算法

4.3基于小波分解和支持向量回归的短时交通流预测
4.3.1支持向量机
4.3.2支持向量回归
4.3.3支持向量机的学习算法
4.3.4基于小波分解和支持向量回归的交通流预测模型

4.4基于小波神经网络的短时交通流预测
4.4.1小波神经网络
4.4.2小波神经网络的学习算法及改进
4.4.3基于小波神经网络的交通流预测方法

5交通流动态预测分形法
5.1分形的概念及分形维数
5.1.1分形的概念
5.1.2分形维数的定义及其计算

5.2交通流的分形与混沌分析
5.2.1交通流时间序列的递归图
5.2.2交通流时间序列的混沌判据——最大Lyapunov指数
5.2.3利用最大Lyapunov指数预测交通流
5.2.4交通流时间序列的Kolmogorov熵

5.3交通流时间序列的分形预测法
5.3.1基于分形概念的交通流预测
5.3.2基于分形自相似性的预测——移动平均自回归最近邻域
综合预测法

6交通流动态预测控制论法
6.1反馈控制理论
6.1.1开环控制
6.1.2闭环控制
6.1.3反馈系统的传递函数

6.2自适应控制算法
6.3交通流预测控制论法
6.3.1基于反馈控制的预测模型
6.3.2模型参数标定
6.3.3自适应预测控制器的设计
6.3.4实例应用

7交通流动态预测双点及多点模型
7.1交通流动态预测双点模型
7.2交通流动态预测多点模型
7.3参数标定
7.3.1确定权重
7.3.2确定系数矩阵
7.4预测实例

8短期交通流预测综合评价
8.1评价模型
8.1.1二级模糊综合评判法原理
8.1.2建立因素集
8.1.3建立权重集
8.1.4建立备择集
8.1.5确定隶属函数
8.1.6模糊综合评判

8.2交通流参数预测最佳方法
8.2.1预测方法评价
8.2.2智能预测系统

8.3最佳预测时间间隔与窗口长度
8.3.1预测窗口长度
8.3.2最佳窗口长度与时间间隔的关系
8.3.3不同时间间隔预测效果定量比较

8.4不同参数预测效果的比较
8.4.1交通参数的敏感性分析
8.4.2交通量预测
8.4.3时间占有率预测
8.4.4地点车速预测

9交通事件检测算法
9.1交通事件检测综述
9.1.1比较(模式识别)算法
9.1.2统计算法
9.1.3时间序列和平滑/滤波算法
9.1.4交通模型和理论算法
9.1.5低流量事件检测算法
9.1.6其他事件检测算法

9.2基于预测偏差的交通事件检测算法
9.2.1算法原理
9.2.2检测参数
9.2.3数据预处理
9.2.4事件识别的步骤
9.2.5交通事件发生的概率

9.3算法性能评价
9.3.1评价指标
9.3.2评价方法
9.3.3算法阈值标定
9.3.4各种事件检测算法的对比评价
附录
参考文献
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