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粗神经网络及其在交通流预测中的应用
被引:13
作者:
杨立才
贾磊
机构:
[1] 山东大学控制学院
[2] 山东大学控制学院 山东 济南
[3] 山东 济南
来源:
关键词:
交通流预测;
粗神经网络;
智能交通系统;
D O I:
暂无
中图分类号:
U491.14 [];
学科分类号:
摘要:
实时准确的交通流量预测是实现智能交通诱导及控制的前提与关键,也是智能化交通管理的客观需要。把粗集理论引入神经网络的构造,应用粗神经元取代部分常规神经元,给出了一种交通流量的粗神经网络预测模型。实验结果表明,该模型在交通流量预测的精度和对交通路网的适应性方面明显优于常规神经网络,具有较高的实用价值。粗神经网络具有极强的鲁棒性,预测模型也可方便地处理季节、天气等随机因素对交通流量预测结果的影响。
引用
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