一、基本信息
文档名称:核函数法与最邻近法在短时交通流预测应用中的对比研究
文档格式:pdf格式
文档大小:0.32MB
总页数:5页
二、简介
《核函数法与最邻近法在短时交通流预测应用中的对比研究》探讨了两种常用机器学习方法在交通流预测中的性能差异。核函数法通过非参数估计实现对数据的平滑处理,适用于复杂非线性关系的建模。而最邻近法则基于相似性原则,利用历史数据中的最近样本进行预测。文章通过实际交通数据验证了两种方法的准确性、稳定性和计算效率,分析了各自在不同交通状态下的适用性,为交通管理提供了理论支持和实践参考。
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