检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]重庆交通大学重庆市交通运输工程重点实验室,重庆400074
出 处:《交通运输工程与信息学报》2010年第4期81-86,98,共7页Journal of Transportation Engineering and Information
基 金:重庆市交通运输工程重点实验室开放基金资助项目(2008CQJY006)
摘 要:模糊逻辑系统易于理解,而神经网络则有极强的自适应能力。本文将模糊数学方法和神经网络结合起来建立组合模型,用广义模糊神经网络(FGNN)预测道路交通事故。运用MATLAB语言编程,利用模糊广义学习向量量化算法(FGLVQ)建立模糊神经网络模型,并应用于交通事故预测中,改进了交通事故预测的计算方法。理论分析和实例表明,设计的模糊神经网络模型具有良好的非线性映射功能和泛化功能,对预测交通事故有较好的适应性。Fuzzy logic system is easy to understand,and the neural network has very strong adaptive ability.A hybrid model combined GLVQ(generalized learning vetor quantization) and GFNN for forecasting traffic safety had been put forward in this paper,which used MATLABL programming and fuzzy revised generalized learning vector quantization to cope with the subjective factors in traffic accident prediction.The model improved the computational methods for traffic safety.The theoretical analysis and experimental results indicated that the model was effective in nonlinear mapping and generalization.
关 键 词:模糊神经网络模型 广义 学习向量量化算法 交通事故预测 Neural Network Generalized Fuzzy 模糊数学方法 模糊逻辑系统 道路交通事故 自适应能力 非线性映射 MATLAB语言 组合模型 易于理解 网络结合 理论分析 计算方法 功能 适应性
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