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杨健 (杨健.) [1] (Scholars:杨健) | 阳富强 (阳富强.) [2] (Scholars:阳富强) | 沈斐敏 (沈斐敏.) [3] (Scholars:沈斐敏)

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以沈海高速罗长段隧道群交通事故为预测对象,以相对交通事故频数为预测目标,针对隧道群交通系统非线性、动态的特点,研究基于BP神经网络的交通事故非线性综合预测方法.结果表明,非线性综合预测方法能综合指数平滑模型、非线性回归模型、灰色马尔科夫模型等单一预测模型的有效隐含信息,提高交通事故的预测精度,为优化交通事故预测技术指出新方向.通过该方法预测,随着交通量的增加,未来3年(2016-2018年)罗长高速隧道群交通事故频数将呈现先下降后急剧上升的变化过程.

Keyword:

相对交通事故频数 综合预测方法 隧道群 非线性预测

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  • [ 1 ] [杨健]福州大学
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福州大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-2243

CN: 35-1337/N

Year: 2017

Issue: 2

Volume: 45

Page: 226-230

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