一、基本信息
文档名称:基于扩展卡尔曼滤波神经网络算法的公路货运周转量预测
文档格式:pdf格式
文档大小:0.18MB
总页数:3页
二、简介
《基于扩展卡尔曼滤波神经网络算法的公路货运周转量预测》是一篇结合了扩展卡尔曼滤波(EKF)与神经网络技术的研究论文。该文旨在提高公路货运周转量预测的准确性与稳定性。通过将EKF的动态系统状态估计能力与神经网络的非线性拟合优势相结合,模型能够有效处理数据中的噪声和不确定性。研究结果表明,该方法在预测精度和实时性方面优于传统方法,为交通管理与物流规划提供了可靠的数据支持。
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