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交通流缺失数据处理方法比较分析

作者:孟鸿程; 陈淑燕交通流数据数据缺失数据修复时间相关性空间相关性

摘要:针对交通数据的缺失问题,采用基于时间相关性、空间相关性和时空相关性的多种数据修复方法对缺失数据进行处理。基于时间相关性的修复方法包括历史数据法、移动平均法、指数平滑法和线性回归法等。基于空间相关性的修复方法利用相邻车道和相邻检测器所采集的数据对缺失值进行处理。基于时空相关性的数据修复方法结合交通流的时间相关性与空间相关性对缺失数据进行修复。基于美国加州I-880高速公路交通流数据的实验结果表明,平滑系数α=0.1时的指数平滑法和利用相邻车道数据加权平均法得到的缺失值修复结果最优。

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交通信息与安全

《交通信息与安全》(CN:42-1781/U)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《交通信息与安全》杂志以交通运输系统为对象,围绕交通信息和交通安全2个主题,报道交通运输领域及其交叉学科具有创新性的研究、工程技术应用的优秀科研成果,介绍交通系统的采集、传输、处理和等问题的理论研究和应用探索方面的学术论文、研究成果、经验总结,以及交通信息和交通安全中的新理论、新技术、新方法、新标准和新装备等。

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