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陕西省自然科学基金(2008k07)
作品数:
2
被引量:3
H指数:1
相关作者:
张玉梅
曲仕茹
马骕
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相关机构:
陕西师范大学
西北工业大学
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发文基金:
陕西省自然科学基金
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作者
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张玉梅
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计算机应用研...
年份
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2011
1篇
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基于混沌的交通流量Volterra自适应预测模型
被引量:2
2010年
采用基于混沌动力系统的相空间重构和非线性系统的Volterra级数展开式,构建了交通流量的Volterra自适应预测模型。其基本思想是首先采用Lyapunov指数判定交通流时间序列存在混沌的前提下,对该时间序列进行相空间重构;然后选择Volterra级数构造非线性预测模型,并采用LMS类型的自适应算法来实时调整模型的系数。应用该模型对Lorenz、Rossler和交通流时间序列进行仿真研究。结果表明,提出的Volterra自适应预测模型能有效地预测低维混沌时间序列和交通流时间序列。
张玉梅
曲仕茹
关键词:
短期交通流预测
混沌
VOLTERRA级数
相空间重构
交通流序列的Volterra自适应预测
被引量:1
2011年
基于混沌动力系统的相空间重构和非线性系统的Volterra级数,构建交通流的Volterra自适应预测模型。在应用小数据量法判定交通流存在混沌特性的前提下,分别用平均互信息法和虚假邻点法选取延滞时间和嵌入维数以实现对交通流时间序列的相空间重构。通过Volterra级数展开式建立非线性预测模型,采用LMS自适应算法实时调整模型的系数。以Volterra自适应预测模型对实际采集的高速公路交通流量时间序列及模拟产生的Chens和Duffing混沌时间序列进行仿真研究。结果表明,该模型能够较准确地预测交通流量时间序列和低维混沌时间序列。
张玉梅
马骕
关键词:
短时交通流
VOLTERRA级数
相空间重构
混沌
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