2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,隨著城市機動車保有量的快速增長,交通擁擠、交通事故及環(huán)境污染等城市交通問題日益突出,目前世界上很多城市都將發(fā)展智能交通系統(tǒng)作為解決城市交通問題的重要措施,而及時準確地獲取動態(tài)交通信息是智能交通系統(tǒng)發(fā)揮有效作用的一個重要基礎(chǔ)和前提。除了傳統(tǒng)的路側(cè)檢測設(shè)備外,基于移動車輛的浮動車系統(tǒng)近年來也越來越多地應(yīng)用到數(shù)據(jù)采集中,但由于固定檢測技術(shù)和浮動車數(shù)據(jù)采集技術(shù)存在諸多差異,采集到的信息存在異質(zhì)、不一致、不精確以及缺失現(xiàn)象,造成目前智能交

2、通系統(tǒng)中輸出信息在精度、完整性以及可靠性等方面的局限性。
  因此,本文基于快速路和主干道上收集到的多源交通流數(shù)據(jù),提出了一套較為完整的面向區(qū)間實時速度估計的數(shù)據(jù)融合方案。其中,微波檢測數(shù)據(jù)和浮動車數(shù)據(jù)作為快速路數(shù)據(jù)融合的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),線圈數(shù)據(jù)和浮動車數(shù)據(jù)作為主干道數(shù)據(jù)融合的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),將牌照檢測數(shù)據(jù)作為反映實際交通狀況的真實數(shù)據(jù)對模型進行檢驗。本文期望通過數(shù)據(jù)融合實現(xiàn)多源交通檢測數(shù)據(jù)的互相補充校驗,從而得到更加精確、全面、可靠的城市路

3、網(wǎng)交通信息。
  首先,針對多源數(shù)據(jù)中存在的數(shù)據(jù)錯誤、缺失等現(xiàn)象,本文提出實用的錯誤數(shù)據(jù)剔除方法和缺失數(shù)據(jù)補缺方法;其次,結(jié)合遺傳算法和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點,采用GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合算法實現(xiàn)快速路和主干道多源交通檢測數(shù)據(jù)的融合,以解決。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法不易尋找最優(yōu)解的缺陷;再次,根據(jù)研究對象、數(shù)據(jù)的空間粒度、數(shù)據(jù)缺失情況及補缺方法的不同,將數(shù)據(jù)融合模型分為三大類共33個子模型:快速路基于牌照區(qū)間的數(shù)據(jù)融合模型(12個子模型)、快速

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