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基于改进K-prototypes与GBDT的城市干道车辆出行群体辨识模型
1
作者
梁灯
蔡晓禹
+1 位作者
彭博
邢茹茹
《华东交通大学学报》
2023年第5期49-58,共10页
为了掌握城市干道交通运行规律,向交通管理部门制定相关交通需求管理政策提供理论依据,提出了一种基于组合模型的城市干道车辆出行群体辨识模型。基于青岛市胶州湾隧道过车数据,从出行强度、出行时间与出行习惯3个维度构建了出行特征指...
为了掌握城市干道交通运行规律,向交通管理部门制定相关交通需求管理政策提供理论依据,提出了一种基于组合模型的城市干道车辆出行群体辨识模型。基于青岛市胶州湾隧道过车数据,从出行强度、出行时间与出行习惯3个维度构建了出行特征指标体系以全面刻画车辆个体的出行行为。基于相关性分析剔除了冗余指标以避免对辨识研究的影响。针对混合属性出行特征指标数据,使用改进K-prototypes算法以有效地实现车辆出行群体划分,将其与GBDT算法相结合,建立了一种基于改进K-prototypes与GBDT的辨识模型,随机选取10000个样本开展辨识研究。结果表明:研究道路存在5类车辆出行群体:高频通勤群体、低频通勤群体、营运群体、频次稳定群体与普通群体,对于这5类车辆出行群体,平均识别准确率为97.75%,最高识别准确率可达99.47%。
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关键词
城市道路交通
群体辨识
出行特征
改进
k
-
prototypes
&
gbdt
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职称材料
题名
基于改进K-prototypes与GBDT的城市干道车辆出行群体辨识模型
1
作者
梁灯
蔡晓禹
彭博
邢茹茹
机构
重庆交通大学交通运输学院
重庆交通大学智慧城市学院
重庆交通大学山地城市交通系统与安全重庆市重点实验室
出处
《华东交通大学学报》
2023年第5期49-58,共10页
基金
重庆市技术创新与应用发展专项重点项目(CSTB2022TIAD-KPX0104)。
文摘
为了掌握城市干道交通运行规律,向交通管理部门制定相关交通需求管理政策提供理论依据,提出了一种基于组合模型的城市干道车辆出行群体辨识模型。基于青岛市胶州湾隧道过车数据,从出行强度、出行时间与出行习惯3个维度构建了出行特征指标体系以全面刻画车辆个体的出行行为。基于相关性分析剔除了冗余指标以避免对辨识研究的影响。针对混合属性出行特征指标数据,使用改进K-prototypes算法以有效地实现车辆出行群体划分,将其与GBDT算法相结合,建立了一种基于改进K-prototypes与GBDT的辨识模型,随机选取10000个样本开展辨识研究。结果表明:研究道路存在5类车辆出行群体:高频通勤群体、低频通勤群体、营运群体、频次稳定群体与普通群体,对于这5类车辆出行群体,平均识别准确率为97.75%,最高识别准确率可达99.47%。
关键词
城市道路交通
群体辨识
出行特征
改进
k
-
prototypes
&
gbdt
Keywords
urban road traffic
group identification
travel characteristic
improved
k
-
prototypes
&
gbdt
分类号
U491.4 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进K-prototypes与GBDT的城市干道车辆出行群体辨识模型
梁灯
蔡晓禹
彭博
邢茹茹
《华东交通大学学报》
2023
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