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相空间重构的卡尔曼滤波交通流预测研究
引用本文:钱 伟,杨慧慧,孙玉娟.相空间重构的卡尔曼滤波交通流预测研究[J].计算机工程与应用,2016,52(14):37-41.
作者姓名:钱 伟  杨慧慧  孙玉娟
作者单位:河南理工大学 电气工程与自动化学院,河南 焦作 454000
摘    要:为了提高城市交通流的预测精度,克服单一预测模型不能很好反映交通流本质特征的缺点,在交通流混沌特性的基础上,提出将卡尔曼滤波理论与相空间重构原理相耦合的方法,建立基于相空间重构的卡尔曼滤波交通流预测模型。此模型以相空间重构的相点作为状态向量构成相点的状态空间描述,运用卡尔曼滤波理论实时预测并校正相点的未来演化规律,并根据焦作市某路段的交通流数据进行实例仿真。通过相关性能指标对比分析,结果表明,基于相空间重构的卡尔曼滤波预测模型各项指标明显优于未改进的单一模型,使预测精度提高了16.75%。

关 键 词:混沌特性  卡尔曼滤波  相空间重构  短时交通流  预测模型  

Kalman filtering traffic flow prediction research based on phase space reconstruction
QIAN Wei,YANG Huihui,SUN Yujuan.Kalman filtering traffic flow prediction research based on phase space reconstruction[J].Computer Engineering and Applications,2016,52(14):37-41.
Authors:QIAN Wei  YANG Huihui  SUN Yujuan
Affiliation:School of Electrical Engineering and Automation, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000, China
Abstract:
Keywords:chaotic characteristics  Kalman filtering  phase space reconstruction  short-term traffic flow  prediction model  
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