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10.19734/j.issn.1001-3695.2020.03.0070

基于异常值识别卡尔曼滤波器的短期交通流预测

引用
针对智慧交通的需求提出了一种新颖有效的短时交通流预测方法,通过异常值识别扩展了卡尔曼滤波,使其能对噪声进行识别和过滤——异常值识别卡尔曼滤波器.利用卡尔曼滤波能有效地过滤导致系统不确定性的交通流波动,但这可能会使指示交通流突变的细微线索丢失,为了提升预测精度,应用离散小波变换对原始信号进行识别处理,在去掉异常值的同时保留原有对预测有效的信号源信息,此外还使用了历史参考值对预测值进行修正.在四个基准数据集上的大量实验表明,与常用及最新的预测模型相比,其结果MAPE平均降低了2.919%,RMSE平均降低了79.582.

卡尔曼滤波、有源噪声控制、短时交通流预测、状态向量

TP273.5(自动化技术及设备)

国家自然科学基金资助项目;广东省自然科学基金资助项目;广东省教育科学规划项目;广东大学生科技创新培育专项资金资助项目;肇庆市科技专项资金项目;肇庆学院校级科研项目

2021-03-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

817-821

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1001-3695

51-1196/TP

2021,(3)

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