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刘吉超 (刘吉超.) | 陈阳舟 (陈阳舟.)

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摘要:

BP神经网络(BPNN)已经用于车速预测方面的研究.针对BPNN不同的初始权值和阈值会影响车速预测精度的问题,提出一种基于GA-PSO混合优化的BPNN车速预测方法.以北工大西门到百葛桥为研究路径,构建基于BPNN的车速预测模型;将遗传算法(GA)和粒子群算法(PSO)的寻优过程进行融合,通过逐次迭代取最优的方式确定BPNN的最优初始权值和阈值,以此设计基于GA-PSO混合优化的BPNN车速预测方法.最后,以所选路径为对象,利用基于GA-BPNN的预测法、基于PSO-BPNN的预测法,以及提出的方法对车速进行了实验预测.结果表明,相较于前两种车速预测改进方法,本文方法的平均车速预测误差分别降低了37.1%和24.1%,有效地提高了车速的预测精度.

关键词:

车速预测 BP神经网络 城市交通 粒子群算法 遗传算法

作者机构:

  • [ 1 ] [刘吉超]北京工业大学 城市交通学院,北京100124;北京工业大学 北京市交通工程重点实验室,北京100124;北京工业大学 北京城市交通协同创新中心,北京100124
  • [ 2 ] [陈阳舟]北京工业大学 城市交通学院,北京100124;北京工业大学 北京市交通工程重点实验室,北京100124;北京工业大学 北京城市交通协同创新中心,北京100124

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来源 :

交通运输系统工程与信息

ISSN: 1009-6744

年份: 2017

期: 6

卷: 17

页码: 40-47

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