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城市轨道交通客流分析 被引量:36
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作者 沈丽萍 马莹 高世廉 《城市交通》 2007年第3期14-19,共6页
在城市轨道交通的规划设计中,客流资料是项目的必要性论证、方案比选、确定系统规模、进行效益分析的基础。通过对我国十几座城市轨道交通系统30多条线路客流预测资料的分析,结合规划设计的技术决策过程和处理实际问题时的思路,建立了... 在城市轨道交通的规划设计中,客流资料是项目的必要性论证、方案比选、确定系统规模、进行效益分析的基础。通过对我国十几座城市轨道交通系统30多条线路客流预测资料的分析,结合规划设计的技术决策过程和处理实际问题时的思路,建立了客流分析方法,提出不能仅靠“远期高峰小时单向最大断面客流量”来确定系统规模,应考察单向“最大断面客流量”是否能得到“高断面流量区间”的支撑;阐明了客运量可能的发展趋势;建立了以车站、路段为单元的客流空间分布研究方法和全日客运量时段分布研究方法;提出了应对系统、环境发生变化时的客流预测结果的调整方法。 展开更多
关键词 城市轨道交通 客流预测 客流分析
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基于径向基神经网络的铁路短期客流预测 被引量:17
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作者 李晓俊 吕晓艳 刘军 《铁道运输与经济》 北大核心 2011年第6期86-89,共4页
在分析径向基神经网络原理和铁路客流时序特征的基础上,建立基于径向基神经网络的铁路短期客流预测模型,通过径向基神经网络把客运量的年规律、周规律等时间属性有机结合,有效解决客流数据的复杂性和非线性问题。以T15次列车为例进行硬... 在分析径向基神经网络原理和铁路客流时序特征的基础上,建立基于径向基神经网络的铁路短期客流预测模型,通过径向基神经网络把客运量的年规律、周规律等时间属性有机结合,有效解决客流数据的复杂性和非线性问题。以T15次列车为例进行硬座席别的客运量预测结果表明,径向基神经网络预测模型对铁路短期客流的预测效果较好。 展开更多
关键词 铁路 客流预测 客运量 径向基神经网络
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基于广义动态模糊神经网络的短时车站进站客流量预测 被引量:16
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作者 李春晓 李海鹰 +2 位作者 蒋熙 许心越 赵阿群 《都市快轨交通》 北大核心 2015年第4期57-61,共5页
针对轨道交通车站短时进站客流的不均衡性、高度非线性和时变性特点,结合逻辑推理能力强的模糊技术与自学习能力强的神经网络,提出一种基于广义动态模糊神经网络(GD-FNN)的短时进站客流量预测方法。以北京轨道交通各车站的进站客流量数... 针对轨道交通车站短时进站客流的不均衡性、高度非线性和时变性特点,结合逻辑推理能力强的模糊技术与自学习能力强的神经网络,提出一种基于广义动态模糊神经网络(GD-FNN)的短时进站客流量预测方法。以北京轨道交通各车站的进站客流量数据为例,分析轨道交通车站的进站客流特征,确定影响短时客流分布的主要因素;然后采用GD-FNN方法构建车站短时进站量的预测模型,实现对北京轨道交通系统若干车站进站量的预测。预测结果表明:该方法与传统的神经网络相比,预测效果更准确(最大相对误差小于8%),稳定性好。 展开更多
关键词 轨道交通 广义动态模糊神经网络 短时客流预测 进站量
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基于时空特征的地铁客流预测 被引量:16
4
作者 张和杰 马维华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第7期292-299,共8页
随着城市轨道交通的迅速发展,地铁短期断面客流的预测有利于运营部门观测客流的实时变化,从而调整调度策略。客流具有时空特征,在10 min粒度时间片下,客流变化存在周期性,在空间上客流波形存在差异性。使用凝聚层次聚类算法对不同站点... 随着城市轨道交通的迅速发展,地铁短期断面客流的预测有利于运营部门观测客流的实时变化,从而调整调度策略。客流具有时空特征,在10 min粒度时间片下,客流变化存在周期性,在空间上客流波形存在差异性。使用凝聚层次聚类算法对不同站点在一周内的客流进行聚类分析,得到贴近站点特征的客流分类结果。根据分类结果,对不同类别客流时间片分别进行相关性分析,提出一种基于SVM的预测模型,将强相关性的时间片序列作为模型输入。同时,提出一种基于协同自适应调整的双种群萤火虫算法以寻优模型参数,算法中引入混沌吸引度来提高算法的全局搜索能力,避免由于初始值陷入局部最优;加入自适应搜索步长,以加快算法的收敛速度并提高求解精度。与其他模型和优化算法的对比表明,本模型具有较好的预测精度、稳定性和鲁棒性。 展开更多
关键词 客流预测 支持向量机 时间序列 萤火虫算法 混沌
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城市轨道交通客流预测宏观指标统计分析 被引量:9
5
作者 戢小辉 安栓庄 +1 位作者 俞懿宸 谢禹磊 《都市快轨交通》 北大核心 2017年第6期39-46,61,共9页
城市轨道交通客流预测作为需求分析的有效技术手段,其预测结果的可信度和有效性将直接影响决策的精准度,重要性不言而喻。通过对北京、上海、广州、深圳、成都、南京等20余座城市的轨道交通现状运营数据进行全面整理与归纳,系统阐述网... 城市轨道交通客流预测作为需求分析的有效技术手段,其预测结果的可信度和有效性将直接影响决策的精准度,重要性不言而喻。通过对北京、上海、广州、深圳、成都、南京等20余座城市的轨道交通现状运营数据进行全面整理与归纳,系统阐述网络客流、线路客流、车站客流的诸多特征,从负荷强度、网络平均乘距、线路平均运距、换乘系数、断面高峰小时系数、断面不均衡性、换乘客流量级分布、车站超高峰系数等客流预测关键技术指标进行特征探讨与规律总结,以期协助模型工作者更好地把握预测结果的合理性。 展开更多
关键词 城市轨道交通 客流预测 客流特征 成长规律
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城市轨道交通线网客流预测及特征研究 被引量:9
6
作者 仇智勇 《综合运输》 2018年第2期58-63,77,共7页
建设高效绿色的轨道交通系统已成为各大城市提升城市形象、缓解交通拥堵、方便居民出行的首选,而客流预测是其中必不可少的重要工作。本文结合普洱市城市轨道交通客流预测实例,在研究现状城市居民出行特征、公交发展水平及道路系统运行... 建设高效绿色的轨道交通系统已成为各大城市提升城市形象、缓解交通拥堵、方便居民出行的首选,而客流预测是其中必不可少的重要工作。本文结合普洱市城市轨道交通客流预测实例,在研究现状城市居民出行特征、公交发展水平及道路系统运行特征基础上,利用四阶段模型理论,分析普洱市不同组团间的居民出行量、出行分布、出行结构等特征,对普洱市城市轨道交通线网客流进行测试,通过预测线路的断面流量、客运量、负荷强度,确定不同的比选方案指标,为城市轨道交通线网规划提供量化支撑。 展开更多
关键词 轨道线网 客流预测 客流特征 方案比选
原文传递
基于客流预测成果控制地铁设计规模 被引量:4
7
作者 李勇伶 《都市快轨交通》 北大核心 2015年第3期3-6,共4页
在城市轨道交通设计中,用好客流预测的结果对线路、车站、各系统的规模影响很大。通过西安地铁3号线规模设计实践,从全线路列车编组、线路两端车站、一般车站和换乘车站的规模设计等方面分析研究如何用好客流预测的成果,提出建议:设计... 在城市轨道交通设计中,用好客流预测的结果对线路、车站、各系统的规模影响很大。通过西安地铁3号线规模设计实践,从全线路列车编组、线路两端车站、一般车站和换乘车站的规模设计等方面分析研究如何用好客流预测的成果,提出建议:设计时应注重敏感性分析结果在列车编组规模设计中的应用;对线路末端车站周边土地发展潜力要作充分估计;车站的规模设计要注重车站自身高峰小时客流;换乘车站的规模设计需综合考虑换乘客流的方向不均衡性及与进站客流的关系等因素。 展开更多
关键词 城市轨道交通 客流预测 客流敏感性 城市规划 车站高峰小时客流 换乘客流
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基于DLP-WNN的高速铁路日客流量中期预测 被引量:5
8
作者 魏堂建 杨星琪 +1 位作者 徐光明 史峰 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第6期194-204,共11页
分析高铁日客流量历史数据特征,设计日期和节假日2类标签,并给出其取值范围;结合高铁日客流量的自回归特征,构建适用于高铁日客流量中期(120 d左右)预测的双层平行小波神经网络(Double Layer Parallel Wavelet Neural Network,DLP-WNN)... 分析高铁日客流量历史数据特征,设计日期和节假日2类标签,并给出其取值范围;结合高铁日客流量的自回归特征,构建适用于高铁日客流量中期(120 d左右)预测的双层平行小波神经网络(Double Layer Parallel Wavelet Neural Network,DLP-WNN)模型。模型中,子网络1以预测所得到的连续若干天日客流量为输入,预测接下来1 d的日客流量;子网络2对子网络1的输出结果进行修正,以每1 d的日期标签和节假日标签等确定型数据为输入,分别预测各天的日客流量。DLP-WNN模型通过对2个子网络每天输出值加权求和得到各天预测结果,其中,子网络1体现近期日客流量的总体趋势,子网络2体现日客流量的逐日波动情况,以此保证中期预测的精度。实例应用表明:利用DLP-WNN模型分别对4种不同距离下的典型O-D对进行120 d的日客流量中期预测,平均绝对百分比误差为7%~12%,明显低于BP神经网络、ELM极限学习机、ELMAN神经网络、GRNN广义回归神经网络和VMD-GA-BP等方法所测结果,验证了DLP-WNN模型适合于开展高铁日客流量中期预测。 展开更多
关键词 高速铁路 客流预测 日客流量 中期预测 预测精度 小波神经网络
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高速铁路运营客流量及收入集成估算系统研究
9
作者 孟阳 段鹏鑫 +1 位作者 邓康丽 段晓晨 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期20-28,共9页
针对现行高速铁路决策阶段运营客流量和收入预测误差大,历史数据存在的线性、二维、来源不可靠等问题。在深入分析客流量和收入影响因素的非线性、非确定性、耦合、非平衡性等演变趋势和机理的基础上,深入挖掘历史数据,依据BPNN、改进FC... 针对现行高速铁路决策阶段运营客流量和收入预测误差大,历史数据存在的线性、二维、来源不可靠等问题。在深入分析客流量和收入影响因素的非线性、非确定性、耦合、非平衡性等演变趋势和机理的基础上,深入挖掘历史数据,依据BPNN、改进FC、FIS、粗糙集等理论方法,建立高速铁路运营客流量和收入多维时空基础历史数据库,构建基于BIM、PYTHON的客流量和收入非线性多维智能预测系统,实现对高速铁路运营客流量和收入的准确预测和多维展现。筛选出高速铁路运营客流量和收入相关复杂性影响因素;构建高速铁路运营客流量和收入历史数据多维时空数据支持系统;构建BPNN、改进FC、FIS运营客流量和收入预测模型,提高方法拟合性和预测准确性、有效性;设计并创建基于BIM、PYTHON的高速铁路运营客流量和收入多维智能展现系统,为提升高速铁路投资决策可靠性、可视化、智能化提供了技术和方法支持。 展开更多
关键词 高速铁路 预测 客流量 收入 多维 智能
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基于PCA-LSTM模型的城市轨道交通短时客流预测 被引量:6
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作者 石敏莲 刘志钢 +1 位作者 胡华 汪景 《智能计算机与应用》 2020年第3期155-159,共5页
城市轨道交通的进出站客流量具有较大的不确定性和复杂性,尤其是短期客流预测,一直是地铁客流预测中的一个研究热点和难点。AFC设备能准确读取刷卡数据,实现历史和实时进出站客流量的有效统计。为提高进出站客流预测精度,本文以杭州地... 城市轨道交通的进出站客流量具有较大的不确定性和复杂性,尤其是短期客流预测,一直是地铁客流预测中的一个研究热点和难点。AFC设备能准确读取刷卡数据,实现历史和实时进出站客流量的有效统计。为提高进出站客流预测精度,本文以杭州地铁西兴站为例,利用主成分分析法(PCA)对通过AFC设备采集的历史进出站客流数据进行特征提取,然后通过处理后的数据建立长短期记忆网络(LSTM)短期客流预测模型。仿真结果表明该方法在城市轨道交通进出站客流预测中有较好的表现,满足短期客流预测的要求,能够为地铁的运营管理提供一定的指导作用。 展开更多
关键词 短期预测 客流 PCA LSTM
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城市轨道交通客流补偿及引导措施研究 被引量:4
11
作者 李得伟 鲁放 韩宇 《都市快轨交通》 2008年第2期19-23,共5页
客流预测与实际运营客流之间不断增大的差异,已经成为影响大城市轨道交通网络化运营的突出问题。深入分析这一问题存在的根本原因,着重提出在客流总量、空间分布、时间分布三种不均衡条件下,为保证城市轨道交通高效运营而应采取的客流... 客流预测与实际运营客流之间不断增大的差异,已经成为影响大城市轨道交通网络化运营的突出问题。深入分析这一问题存在的根本原因,着重提出在客流总量、空间分布、时间分布三种不均衡条件下,为保证城市轨道交通高效运营而应采取的客流补偿和引导措施。研究轨道交通客流成长的基本规律以及客流与线网结构之间的基本关系,提出在城市轨道交通领域应用交通需求管理的方法,最后给出网络化解决城市轨道交通运营问题的宏观思路。 展开更多
关键词 客流预测 客流补偿 交通需求管理 城市 轨道交通网络
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Railway Passenger Flow Forecasting by Integrating Passenger Flow Relationship and Spatiotemporal Similarity
12
作者 Song Yu Aiping Luo Xiang Wang 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第8期1877-1893,共17页
Railway passenger flow forecasting can help to develop sensible railway schedules,make full use of railway resources,and meet the travel demand of passengers.The structure of passenger flow in railway networks and the... Railway passenger flow forecasting can help to develop sensible railway schedules,make full use of railway resources,and meet the travel demand of passengers.The structure of passenger flow in railway networks and the spatiotemporal relationship of passenger flow among stations are two distinctive features of railway passenger flow.Most of the previous studies used only a single feature for prediction and lacked correlations,resulting in suboptimal performance.To address the above-mentioned problem,we proposed the railway passenger flow prediction model called Flow-Similarity Attention Graph Convolutional Network(F-SAGCN).First,we constructed the passenger flow relations graph(RG)based on the Origin-Destination(OD).Second,the Passenger Flow Fluctuation Similarity(PFFS)algorithm is used to measure the similarity of passenger flow between stations,which helps construct the spatiotemporal similarity graph(SG).Then,we determine the weights of the mutual influence of different stations at different times through an attention mechanism and extract spatiotemporal features through graph convolution on the RG and SG.Finally,we fused the spatiotemporal features and the original temporal features of stations for prediction.The comparison experiments on a railway bureau’s accurate railway passenger flow data show that the proposed F-SAGCN method improved the prediction accuracy and reduced the mean absolute percentage error(MAPE)of 46 stations to 7.93%. 展开更多
关键词 Railway passenger flow forecast graph convolution neural network passenger flow relationship passenger flow similarity
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计划性大型活动散场期间地铁OD客流量预测方法
13
作者 牛燕斌 孙琦 +1 位作者 王月玥 陈明 《交通工程》 2023年第3期122-128,共7页
在计划性大型活动举办期间地铁客流量会超过平常高峰期的客流量.客流的激增不仅对城市轨道交通正常运营造成巨大的压力,甚至会引起严重的安全事故.本文在对计划性大型活动散场期间地铁客流在时空范围的规律研究基础上,根据大型活动散场... 在计划性大型活动举办期间地铁客流量会超过平常高峰期的客流量.客流的激增不仅对城市轨道交通正常运营造成巨大的压力,甚至会引起严重的安全事故.本文在对计划性大型活动散场期间地铁客流在时空范围的规律研究基础上,根据大型活动散场时段的OD客流量基础数据,结合影响因素特征数据,构建基于随机森林算法的计划性大客流预测模型,实现大型活动结束后在5 min粒度下的OD客流量预测,并以北京凯迪拉克中心五颗松地铁站为例进行实例研究.选取演唱会和体育赛事的AFC数据,对预测结果进行验证,并与SVM、XGBoost算法对比,证明本文所提出的基于随机森林算法的客流预测模型方法具有更好的预测效果. 展开更多
关键词 城市轨道交通 客流预测 计划性大型活动 散场客流 随机森林 OD客流量
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城市轨道交通市郊线快慢车开行比例优化研究 被引量:5
14
作者 杨薛臣 丁小兵 刘志钢 《城市轨道交通研究》 北大核心 2019年第8期98-102,共5页
轨道交通市郊线连接了郊区与中心城区,乘客出行具有比较明显的时空分布不均的特征。对市郊线快慢车的开行比例进行优化研究可以有效解决乘客滞留,节约运营成本。以灰色预测模型为基础,通过历史客流数据预测未来短期各时段内的客流量。... 轨道交通市郊线连接了郊区与中心城区,乘客出行具有比较明显的时空分布不均的特征。对市郊线快慢车的开行比例进行优化研究可以有效解决乘客滞留,节约运营成本。以灰色预测模型为基础,通过历史客流数据预测未来短期各时段内的客流量。根据预测的客流值,建立市郊线某工作日各时段开行比例的优化模型,并使用分支定界法进行求解,并以上海轨道交通16号线为例进行了线路开行比例的优化研究。可以为市郊线快慢车开行比例的确定提供参考。 展开更多
关键词 城市轨道交通市郊线 客流预测 快慢车模式
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基于多项Logit模型的高速铁路客流分配实证研究 被引量:5
15
作者 程谦 卢万胜 +1 位作者 曲思源 单仕平 《铁道运输与经济》 北大核心 2020年第7期60-66,共7页
研究旅客对不同高速铁路列车产品的选择行为、定量分析不同列车间的客流分配规律,可以有效提高列车上座率。在综合考虑不同列车服务水平因素的基础上,根据随机效用最大化理论构建多项Logit模型,应用华东地区高速铁路旅客发送量的实际数... 研究旅客对不同高速铁路列车产品的选择行为、定量分析不同列车间的客流分配规律,可以有效提高列车上座率。在综合考虑不同列车服务水平因素的基础上,根据随机效用最大化理论构建多项Logit模型,应用华东地区高速铁路旅客发送量的实际数据拟合模型并标定参数。结果表明,多项Logit模型具有较高的客流预测能力,列车出发时间范围、车票价格及列车停站次数对旅客乘车选择行为有显著影响,车票价格、列车停站次数与旅客乘车选择负相关。研究结论表明,预测不同列车客流分担率,结果与实际统计值偏差在5%以内,说明模型具有较好的预测能力。 展开更多
关键词 高速铁路 客流预测 客流分配 多项式Logit模型 出行选择
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铁路大站票额预分预测模型研究 被引量:4
16
作者 张圣 朱建生 王洪业 《铁道运输与经济》 北大核心 2017年第6期27-31,共5页
为减少人工工作量,提高票额分配的智能程度,实现席位的高效利用和趟车效益的最大化,研究提出铁路大站票额预分预测模型。结合票额管理实践,将差值作为时间序列,将发到站城市的GDP增长率、客座率和实际定员纳入模型中,根据历史客流数据,... 为减少人工工作量,提高票额分配的智能程度,实现席位的高效利用和趟车效益的最大化,研究提出铁路大站票额预分预测模型。结合票额管理实践,将差值作为时间序列,将发到站城市的GDP增长率、客座率和实际定员纳入模型中,根据历史客流数据,在保证始发站和重点区间票额下,预先将部分票额分配给有稳定客流的大型车站,以满足票额预分对精确度、实用性等的要求。 展开更多
关键词 铁路 客流预测 票额预分 大站预测 大数据技术
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城市轨道交通客流预测分析 被引量:4
17
作者 郭娟 刘雪锋 《山西科技》 2017年第1期147-150,共4页
随着城市化进程的加快,建设大运量、高速、方便的城市轨道交通已成为当今城市交通发展的必然。城市轨道交通是一个城市最大的基础设施之一,是一个涉及面很广、综合性很强的系统工程,城市轨道交通的客流预测工作是前期研究工作的关键。... 随着城市化进程的加快,建设大运量、高速、方便的城市轨道交通已成为当今城市交通发展的必然。城市轨道交通是一个城市最大的基础设施之一,是一个涉及面很广、综合性很强的系统工程,城市轨道交通的客流预测工作是前期研究工作的关键。结合贵阳市城市轨道交通客流预测工作的实际,运用四阶段法对贵阳市城市轨道交通1号线客流进行了测试,通过预测线路的断面流量、客运量、负荷强度等,为城市轨道交通建设提供重要的量化指标,对轨道交通项目的科学决策具有重要意义。 展开更多
关键词 城市轨道交通 客流预测 断面流量
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珠江口跨江通道客货交通流量分布特征及预测研究
18
作者 叶瑞云 许多 方顺 《公路》 北大核心 2023年第1期242-248,共7页
目前珠江口跨江通道已处于饱和状态,随着两岸的经济发展及未来通道的规划和建设,交通需求将持续增长,区域交通拥堵问题日益显著,因此对跨江通道的流量分布特征进行深入分析,并构建客货交通流量的预测模型。基于虎门大桥及南沙大桥路段... 目前珠江口跨江通道已处于饱和状态,随着两岸的经济发展及未来通道的规划和建设,交通需求将持续增长,区域交通拥堵问题日益显著,因此对跨江通道的流量分布特征进行深入分析,并构建客货交通流量的预测模型。基于虎门大桥及南沙大桥路段的门架历史数据,分析跨江通道的流量时空分布特征,发现客运流量的高峰期分别为9:00~11:00、16:00~18:00及20:00~22:00,且珠江两岸周六与周日形成了周期性潮汐客流;货运流量的高峰期分别为6:00~8:00、11:00~13:00及15:00~17:00,午高峰的货运量最大,周日货运量显著低于其他时间。基于客货运流量不同的周期性分布特征,结合多种算法分别构建客货运流量预测模型,通过模型对比发现,以30 h作为预测周期的LSTM模型预测精度最高。 展开更多
关键词 交通管控 流量预测 珠江口跨江通道 客货流量 LSTM
原文传递
加德满都至博克拉铁路客运量预测研究 被引量:3
19
作者 张超 《铁道标准设计》 北大核心 2017年第5期11-15,22,共6页
新建加德满都至博克拉铁路项目位于尼泊尔中部,线路由尼泊尔首都加德满都至博克拉,正线全长164.395 km。由于沿线区域欠发达,几乎无铁路分布,项目客运量预测存在基础资料少、铁路统计调查数据缺失等困难,针对上述困难,对预测的方法进行... 新建加德满都至博克拉铁路项目位于尼泊尔中部,线路由尼泊尔首都加德满都至博克拉,正线全长164.395 km。由于沿线区域欠发达,几乎无铁路分布,项目客运量预测存在基础资料少、铁路统计调查数据缺失等困难,针对上述困难,对预测的方法进行研究,根据项目客流特点,将尼泊尔划分为17个小区,采用四阶段法进行客运量预测。结合小区人口和旅游客流的现状及增长情况,预测各小区的交通生成量,采用重力模型法得到总客流OD,通过Logit模型得到铁路OD,最后根据最短路径法进行客流分配,从而得出项目区段客流密度和车站旅客发送量,本项目的预测对类似项目有一定的参考作用。 展开更多
关键词 尼泊尔加德满都至博克拉铁路 客运量预测 四阶段法 区段客流密度 车站旅客发送量
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基于客流量的贝叶斯回归服装销售预测方法 被引量:4
20
作者 宋宪捷 周建军 +1 位作者 鹿士凯 刘凤坤 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期44-48,共5页
科学、准确地预测服装销售量,对服装企业研发、生产、配送、销售等流程起到至关重要的作用。为此,文章采用贝叶斯一元回归方法,借助贝叶斯极大似然估计的优势,并结合时间序列移动平均法构建了服装销售量预测模型。该模型首先引入客流量... 科学、准确地预测服装销售量,对服装企业研发、生产、配送、销售等流程起到至关重要的作用。为此,文章采用贝叶斯一元回归方法,借助贝叶斯极大似然估计的优势,并结合时间序列移动平均法构建了服装销售量预测模型。该模型首先引入客流量的概念,以此作为服装销售预测的中间转化量,采用时间序列的移动平均法构建季节因子,屏蔽季节影响因素,用以预测客流量;然后依据客流量预测值通过贝叶斯一元回归方法预测服装销售量;最后利用案例验证了贝叶斯回归服装销售量预测的有效性和准确性。 展开更多
关键词 服装 销售预测 时间序列 贝叶斯回归 客流量
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