论文编号:ZD256 论文字数:16704,页数:35 摘 要 智能交通系统是目前世界上公认的解决城市交通拥堵问题的有效措施,实时、准确的交通流量预测是智能交通系统实现的关键技术之一。在简要介绍智能系统中交通流量的实时检测设备的基础上,为满足交通流量诱导系统的理论需要,建立了实时交通流量神经网络预测模型。交通流量预测在道路交通规划与建设中占有重要的地位,是道路交通规划与建设中重要的技术指标,但现行的交通流量预测方法大都存在许多问题,因此本文应用人工神经网络的BP网络模型,建立交通流量预测模型,并以实际道路为例,对模型进行了理论验证。经验证,可以实现对交通流量的快速、准确预测,且精度较高具有可行性。该模型为交通流量诱导系统提供了预测交通状况的很好的一种方法。 TRAFFIC FLOW PREDICTION DISPLAY AND STUDY BASED ON NEURAL NETWORK
Key words: artificial neural network; intelligent transportation system; traffic flow 目 录
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Tags:基于 人工智能 神经网络 交通 | 2010-03-10 11:49:04【返回顶部】 |