一、基本信息
文档名称:基于稀疏高斯过程混合模型的短时交通流预测
文档格式:pdf格式
文档大小:0.93MB
总页数:7页
二、简介
《基于稀疏高斯过程混合模型的短时交通流预测》是一篇研究如何利用机器学习方法提高交通流量预测精度的论文。文章提出了一种结合稀疏高斯过程与混合模型的算法,旨在解决传统方法在处理非线性、不确定性交通数据时的不足。该模型通过引入稀疏近似技术,有效降低了计算复杂度,同时保持了较高的预测精度。实验结果表明,该方法在多个真实交通数据集上均表现出良好的性能,为智能交通系统提供了有力的技术支持。
三、预览
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