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城市交通流信息的分形预测与行驶路线诱导技术研究

来源:http://myeducs.cn 联系QQ:点击这里给我发消息 作者: 用户投稿 来源: 网络 发布时间: 16/02/15

本文主要为广大网友提供“城市交通流信息的分形预测与行驶路线诱导技术研究”,希望对需要城市交通流信息的分形预测与行驶路线诱导技术研究网友有所帮助,学习一下!

车辆工程专业毕业论文,论文编号:JX932  论文字数:21641.页数:46

摘     要
 城市交通诱导系统是智能交通系统(ITS: Intelligent Transport System)的一个重要组成部分,诱导系统的实现基础是对交通流数据进行有效地处理。其中包括交通流的短时预测、交通状况的拥堵判断以及个性化的诱导服务等。
 首先,在实际的应用中,通过对交通流数据的预测,可以获知未来一段时刻内路网中的交通发展趋势。但实时性和准确性往往不可兼得。为了解决这个问题,本文提出一种结合周相似特性的短时交通流的分形预测方法,并对该方法的最大预测步长进行了探讨。
 其次,以杭州市实际数据进行实例计算,达到了预期的效果。证明所提出的理论和算法的可行性和准确性。
 最后 分别简单介绍了数据挖掘以及模式识别技术、行使路线诱导技术和多目标个性化行驶路线获取常用算法。
 
关键词:城市智能交通诱导系统 短时预测 分形理论  个性化行使路线
     
ABSTRACT
 Traffic Guidance System plays an important role in the Intelligent Transport System, and the key to its establishment is whether traffic flow parameters can be dealt with effectively. Among them there are short-time traffic flow prediction、traffic condition judgments and individual guidance service and so on.
 Firstly, in practical application, future traffic evolution trend could be acquired via forecasting traffic flow data. But the real-time performance and accuracy couldn’t be obtained simultaneous. To solve this problem, this paper puts forward a forecasting model based on fractal and weekly-similarly. furthermore, how many time step of this method is studied.
 Secondly, Taking the actual figures of Hangzhou to calculate, the results was coherent with our expectation. Hence, proving the the theory and way of calculation both valid and reliable.
 Finally,Were briefly introduced data mining and pattern recognition technology, the exercise
of multi-objective route guidance technology and personalized traffic routes for common algorithms.
 
Keywords:Urban Traffic Guidance System  short-time prediction  fractal theory  individual vehicle path

目录
摘     要 I
ABSTRACT II
目录 III
第一章 绪论 1
1.1 背景资料 1
1.2 关键技术及研究现状 4
1.2.1 交通流的短时预测技术 4
1.2.2 个性化行驶路线获取技术 6
1.3 本文的研究背景、研究内容及组织结构 7
1.3.1 论文研究背景 7
1.3.2 主要研究内容 8
1.3.3 论文组织结构 9
第二章 短时交通流预测 10
2.1 引言 10
2.2 分形理论 10
2.3 短时交通流的分形预测方法 12
2.3.1 交通流为分形的时间序列 12
2.3.2 延迟时间和嵌入维数的确定 13
2.3.3 最大可预测时间和分形维数的确定 16
2.3.4 模型的建立 17
2.4 本章小结 21
第三章 实例分析 22
3.1分形验证 22
3.2延迟时间和嵌入维数的计算 23
3.3最大预测时间计算 25
3.4 预测计算 26
3.4.1 计算 26
3.4.2 结果分析 28
3.5 本章小结 28
第四章 交通拥堵状况评判 29
4.1 引言 29
4.2 相关基础理论 29
4.2.1 数据挖掘技术 29
4.2.2 模式识别(pattern recognition)技术 30
4.2.3 模糊集理论 31
4.2.4 基于Parzen 窗法的Bayes 估计原理 32
第五章 行使路线诱导技术 33
5.1 引言 33
5.2 多目标个性化行驶路线获取常用算法 33
5.2.1 个性化行驶路线获取常用算法 33
5.2.2 遗传算法求解多目标最优常用策略 34
5.3 变目标个性化行驶路线的数学建模 35
5.3.1 路网的数学描述 35
5.3.2 变目标数学建模 36
5.4 变目标个性化行驶路线优化的遗传算法求解 38
5.5 本章小结 38
第六章 总结与展望 39
6.1 总结与创新 39
6.2 有待进一步研究的内容 39
参考文献 40
致谢 41

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