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A NEW SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHICAL BI-DIRECTIONAL RING CAPACITY DESIGN ALGORITHM BASED ON THE SHORTEST-ROUTE TRAFFIC MATRIX
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作者 Long Keping Cheng Shiduan(National Lab. of Switching Tech. and Telecommun. Networks, Beijing Univ. of Posts and Telecommun., Beijing 100876)Liu Hui(Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 630065)Huang Xiangfu (Inst, of Elec. Eng., UEST of China, Chengdu 610054) 《Journal of Electronics(China)》 1999年第2期123-129,共7页
In this paper, the concept of the Shortest-Route Traffic Matrix(SRTM) was first presented, and the generalized formula for computing ring capacity requirement in use of SRTM is given. Then, a new capacity design algor... In this paper, the concept of the Shortest-Route Traffic Matrix(SRTM) was first presented, and the generalized formula for computing ring capacity requirement in use of SRTM is given. Then, a new capacity design algorithm which is based on SRTM was presented for Synchronous Digital Hierarchical(SDH) Bi-directional Self-Healing Ring (BSHR). The algorithm simulation results demonstrate that this algorithm is very efficient for SDH BSHR capacity design and can make less project investment and make high utilization of lines and equipment. By means of the algorithm in this paper, capacity optimization assignment for SDH Hierarchical Self-Healing Ring (HSHR) and for ATM Virtual Path (VP)-based Self-Healing Ring (SHR) is also discussed. 展开更多
关键词 Bi-directional SELF-HEALING RING RING capacity requirement shortest-route traffic matrix SYNCHRONOUS DIGITAL Hierarchical(SDH)
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A Real-Time Urban Traffic Detection Algorithm Based on Spatio-Temporal OD Matrix in Vehicular Sensor Network
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作者 Ke Zhang Guangtao Xue 《Wireless Sensor Network》 2010年第9期668-674,共7页
Currently, there are kinds of algorithms in order to detect real-time urban traffic condition. Most of these approaches consider speed of vehicles as a main metric to describe traffic situation. In this paper, we find... Currently, there are kinds of algorithms in order to detect real-time urban traffic condition. Most of these approaches consider speed of vehicles as a main metric to describe traffic situation. In this paper, we find out two important observations through several experiments. (1) In urban city, the speed of vehicles is influenced significantly by some factors such as traffic lights delay and road condition. The actual situation rarely satisfy hypothesis required for these solutions. Therefore, these traditional algorithms do not work well in practical environment. (2) Traffic volume on a road segment shows strong pattern and changes smoothly at adjacent time. This feature of traffic volume inspires us to define a metric: traffic-rate, which is used to detect traffic condition in real time. In our solution, we develop a novel traffic-detection algorithm based on original- destination (OD) matrix. We illustrate our approach and measure its performance in real environment. The performance evaluations confirm the effectiveness of our algorithm. 展开更多
关键词 KNN Linear Least SQUARE OD matrix traffic STATUS Detection
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基于Attention-1DCNN-CE的加密流量分类方法
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作者 耿海军 董赟 +3 位作者 胡治国 池浩田 杨静 尹霞 《计算机应用》 北大核心 2025年第3期872-882,共11页
针对传统加密流量识别方法存在多分类准确率低、泛化性不强以及易侵犯隐私等问题,提出一种结合注意力机制(Attention)与一维卷积神经网络(1DCNN)的多分类深度学习模型——Attention-1DCNN-CE。该模型包含3个核心部分:1)数据集预处理阶段... 针对传统加密流量识别方法存在多分类准确率低、泛化性不强以及易侵犯隐私等问题,提出一种结合注意力机制(Attention)与一维卷积神经网络(1DCNN)的多分类深度学习模型——Attention-1DCNN-CE。该模型包含3个核心部分:1)数据集预处理阶段,保留原始数据流中数据包间的空间关系,并根据样本分布构建成本敏感矩阵;2)在初步提取加密流量特征的基础上,利用Attention和1DCNN模型深入挖掘并压缩流量的全局与局部特征;3)针对数据不平衡这一挑战,通过结合成本敏感矩阵与交叉熵(CE)损失函数,显著提升少数类别样本的分类精度,进而优化模型的整体性能。实验结果表明,在BOT-IOT和TON-IOT数据集上该模型的整体识别准确率高达97%以上;并且该模型在公共数据集ISCX-VPN和USTC-TFC上表现优异,在不需要预训练的前提下,达到了与ET-BERT(Encrypted Traffic BERT)相近的性能;相较于PERT(Payload Encoding Representation from Transformer),该模型在ISCX-VPN数据集的应用类型检测中的F1分数提升了29.9个百分点。以上验证了该模型的有效性,为加密流量识别和恶意流量检测提供了解决方案。 展开更多
关键词 网络安全 加密流量 注意力机制 一维卷积神经网络 数据不平衡 成本敏感矩阵
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基于先行区的交叉口公交插队优先方法及效益评价
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作者 张鹏 李超杰 +2 位作者 卜伟 朱子午 朱胜雪 《电子设计工程》 2025年第3期1-7,共7页
为了在交叉口实现公交优先并降低对社会车辆的影响,提出一种在右转车道设置公交先行区的方法。进一步利用Matlab建立流量生成与双延误矩阵模型评价的仿真流程,对设置先行区前后的共用车道进行效益评价,并对其中的交通需求和车种比例进... 为了在交叉口实现公交优先并降低对社会车辆的影响,提出一种在右转车道设置公交先行区的方法。进一步利用Matlab建立流量生成与双延误矩阵模型评价的仿真流程,对设置先行区前后的共用车道进行效益评价,并对其中的交通需求和车种比例进行分析。通过实例交叉口VISSIM的仿真结果得出,设置先行区后,右转车辆与共用车道相比平均延误降低41.03%,公交车辆与现状相比平均延误降低26.74%。通过敏感性分析可知,该文方法在高交通需求和公交车比例小于50%时都具有较好的兼容性。 展开更多
关键词 交通工程 公交优先 公交先行区 交通仿真 延误矩阵
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The comprehensive measure model for urban traffic congestion based on value function 被引量:1
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作者 胡启洲 邓卫 孙煦 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2015年第2期272-275,共4页
According to the distribution characteristics of traffic congestion in time and space, a measure index system of urban traffic congestion is set up based on the spatial and temporal distribution. Based on the analysis... According to the distribution characteristics of traffic congestion in time and space, a measure index system of urban traffic congestion is set up based on the spatial and temporal distribution. Based on the analysis of the main characteristics of traffic congestion and the generation process of traffic congestion, the measure model for urban traffic congestion is constructed by the value function. Moreover, based on the measure values of traffic congestion in urban road networks with defined different levels, a method to prevent and control traffic congestion is designed. The application results confirm that the proposed method is feasible in comprehensive measures for urban traffic congestion and they are consistent with the results of other methods. The measuring results can therefore reflect the actual situation. The comprehensive measure model is scientific and the process is simple, and it has wide application prospects and practical value. 展开更多
关键词 urban traffic CONGESTION measure matrix valuefunction
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基于时空矩阵分解的路网交通数据修复方法
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作者 许伦辉 许润南 《广西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期20-29,共10页
针对城市路网交通数据缺失问题,综合考虑交通数据客观存在的时空特性,本文提出一种基于时空矩阵分解(spatial-temporal matrix factorization,STMF)的路网交通数据修复方法。首先依据路网时空属性,将多维交通数据处理为二维矩阵形式,将... 针对城市路网交通数据缺失问题,综合考虑交通数据客观存在的时空特性,本文提出一种基于时空矩阵分解(spatial-temporal matrix factorization,STMF)的路网交通数据修复方法。首先依据路网时空属性,将多维交通数据处理为二维矩阵形式,将其分解为空间特征矩阵和时间特征矩阵,并通过低秩近似的方式重构不完整交通数据矩阵,实现缺失数据的基本修复。然后,利用图拉普拉斯(graph Laplacian,GL)和门控循环网络(gated recurrent network,GRN)分别作为空间和时间正则器,进一步挖掘路网交通数据的空间结构关联特性和时间依赖特性,有效提高路网交通数据的修复精度。最后,采用洛杉矶交通速度数据集(Metr-LA)和广州交通数据集(Guangzhou-D)对STMF模型的性能与GAIN、BGCP、BTMF、LRTC-TNN和HaLRTC等基准模型进行对比,实验结果表明,本文提出的基于时空矩阵分解STMF模型相比基准模型,能更好地适应不同的缺失场景和不同的缺失率,缺失数据修复性能具有更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 智能交通 数据修复 矩阵分解 交通数据 图拉普拉斯 门控循环网络
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基于注意力机制的多图神经网络交通预测模型
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作者 李博 崔高峰 冯泽涛 《智能计算机与应用》 2025年第3期56-63,共8页
由于复杂的时空相关性和非线性的交通模式,实现精确的预测仍然是一个挑战。针对于此,本文提出了一种新颖的多变量时间序列预测框架(MSTGCN+AL),尝试使用多图神经网络进行预测。引入2种新的图类型,一是通过自适应邻接矩阵得到自适应邻接... 由于复杂的时空相关性和非线性的交通模式,实现精确的预测仍然是一个挑战。针对于此,本文提出了一种新颖的多变量时间序列预测框架(MSTGCN+AL),尝试使用多图神经网络进行预测。引入2种新的图类型,一是通过自适应邻接矩阵得到自适应邻接图,能更好地获取交通节点之间的位置关系;另一个是潜在图,通过使用全局变量拟合三角函数,可以更好地从交通数据中提取周期性和上下文信息。为了对齐图节点及其时间戳,采用了一个基于注意力机制的多图融合模块,包括多图空间嵌入、空间注意力和图注意力。为了验证本文方法的有效性,在METR-LA数据集上进行了广泛的实验。实验结果表明,与基线方法相比,所提MSTGCN+AL模型在预测性能上表现更佳。 展开更多
关键词 图神经网络 自适应邻接矩阵 注意力机制 多图融合 交通预测
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Short-time prediction for traffic flow based on wavelet de-noising and LSTM model 被引量:3
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作者 WANG Qingrong LI Tongwei ZHU Changfeng 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2021年第2期195-207,共13页
Aiming at the problem that some existing traffic flow prediction models are only for a single road segment and the model input data are not pre-processed,a heuristic threshold algorithm is used to de-noise the origina... Aiming at the problem that some existing traffic flow prediction models are only for a single road segment and the model input data are not pre-processed,a heuristic threshold algorithm is used to de-noise the original traffic flow data after wavelet decomposition.The correlation coefficients of road traffic flow data are calculated and the data compression matrix of road traffic flow is constructed.Data de-noising minimizes the interference of data to the model,while the correlation analysis of road network data realizes the prediction at the road network level.Utilizing the advantages of long short term memory(LSTM)network in time series data processing,the compression matrix is input into the constructed LSTM model for short-term traffic flow prediction.The LSTM-1 and LSTM-2 models were respectively trained by de-noising processed data and original data.Through simulation experiments,different prediction times were set,and the prediction results of the prediction model proposed in this paper were compared with those of other methods.It is found that the accuracy of the LSTM-2 model proposed in this paper increases by 10.278%on average compared with other prediction methods,and the prediction accuracy reaches 95.58%,which proves that the short-term traffic flow prediction method proposed in this paper is efficient. 展开更多
关键词 short-term traffic flow prediction deep learning wavelet denoising network matrix compression long short term memory(LSTM)network
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Real-Time Traffic Signal Timing for Urban Road Multi-Intersection
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作者 Lin Dong Wushan Chen 《Intelligent Information Management》 2010年第8期483-486,共4页
this paper develops a real-time traffic signal timing model which is to be integrated into a single intersection for urban road, thereby solving the problem of traffic congestion. We analyze the current situation of t... this paper develops a real-time traffic signal timing model which is to be integrated into a single intersection for urban road, thereby solving the problem of traffic congestion. We analyze the current situation of the traffic flow with release matrix firstly, and then put forward the basic models to minimize total delay time of vehicles at the intersection. The optimal real-time signal timing model (non-fixed cycle and non-fixed split) is built with the Webster split optimal model. At last, the simulated results, which are compared with conventional model, manifest the promising properties of proposed model. 展开更多
关键词 traffic SIGNAL Control traffic Flows Real-Time SIGNAL Timing Release matrix SPLIT PASSION Distribution
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AN ALGORITHM FOR END-TO-END PERFORMANCE ANALYSIS OF NETWORK BASED ON TRAFFIC ENGINEERING
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作者 Liu Huailiang Zhang Xin Wang Dong Xu Guohua (School of Mechano-electronic Engineering, Xidian Univ., Xi’an 710071) 《Journal of Electronics(China)》 2003年第4期293-298,共6页
Based on traffic engineering, the network topology is described with network graph. An algorithm for the derivation of data communication capability in network links and the analysis of connectivity performance betwee... Based on traffic engineering, the network topology is described with network graph. An algorithm for the derivation of data communication capability in network links and the analysis of connectivity performance between node pairs is given through standardized transformation of the original descriptive matrix for the link performance, and resolution of transitive closure for adjacent-incident matrix of network in view of randomness of network events, which provides a feasible way for analysis and improvement of network performance. 展开更多
关键词 traffic engineering Network topology CONNECTIVITY Adjacent-incident matrix Transitive closure
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基于手机信令数据的城市居民动态OD矩阵提取方法 被引量:2
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作者 田钊 张乾钟 +3 位作者 赵轩 陈斌 佘维 杨艳芳 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期46-54,共9页
现有的城市居民出行调查周期较长,交通小区划分粒度粗糙,导致调查不能及时准确地获取居民出行信息。针对该问题,提出了一种基于手机信令数据的城市居民动态OD矩阵提取方法。首先,针对信令数据中的两种复杂噪声:乒乓切换和漂移数据,提出... 现有的城市居民出行调查周期较长,交通小区划分粒度粗糙,导致调查不能及时准确地获取居民出行信息。针对该问题,提出了一种基于手机信令数据的城市居民动态OD矩阵提取方法。首先,针对信令数据中的两种复杂噪声:乒乓切换和漂移数据,提出了基于窗口阈值的检测与等效位置替换方法,以及复杂漂移点的检测和标记处理方法;然后,提出一种改进的ST-DBSCAN聚类方法,引入一种等时化方法将时间信息与空间信息相结合,识别出行过程中的驻留点;最后,基于地理信息系统构建含有道路关键节点的路网,将居民出行OD与路网节点相匹配,有效推导出城市居民动态OD矩阵。实验结果表明:与ST-DBSCAN算法相比,所提改进的ST-DBSCAN算法在聚类效果和识别速度上分别提升了6.10%和5.26%;与统计方法和二阶统计量方法相比,基于改进的ST-DBSCAN算法的动态OD矩阵提取方法在均方误差(MSE)上分别降低了16.98%和21.55%。以北京市为例,运用提出的动态OD矩阵提取方法,能够及时有效地分析城市居民日常与高峰时段的出行特征。 展开更多
关键词 城市出行 智能交通系统 手机信令数据 动态OD矩阵 驻留点识别 时空特征分析
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大型IP网络流量矩阵分析预测的探讨研究
12
作者 韦烜 刘志华 +2 位作者 李青 何晓明 黄君雅 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期2164-2173,共10页
高效、准确的网际协议(internet protocol,IP)网络流量流向分析预测是网络规划建设的基础。通过部署流量采集分析系统,运营商可轻松获取网络总流量、节点流量、节点分方向流量等较完备的历史基础数据,为流量分析预测提供关键的输入。IP... 高效、准确的网际协议(internet protocol,IP)网络流量流向分析预测是网络规划建设的基础。通过部署流量采集分析系统,运营商可轻松获取网络总流量、节点流量、节点分方向流量等较完备的历史基础数据,为流量分析预测提供关键的输入。IP网络流量分析预测方法主要包括两类:传统统计模型和神经网络模型,近年提出的NeuralProphet模型因结合两者优点而得到广泛关注和应用。首次基于NeuralProphet模型对大型运营级IP网络源节点到目的节点的流量流向进行直接预测,并采用改进的损失函数优化模型训练,预测结果表明NeuralProphet模型能够更科学、准确地预测IP网络流量矩阵,整体预测精度提升了8.7%,同时模型扩展性和鲁棒性也具有更佳的表现,可以更好地满足IP网络规划建设和运行维护的实际需求。 展开更多
关键词 流量矩阵 源节点到目的节点流量流向 节点流量 预测模型 自回归
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基于改进ALARP风险矩阵的危货运输车辆专用停车场安全性评价研究
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作者 曾超 林理科 于立 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期91-98,共8页
为评估危货运输车辆专用停车场安全水平,降低危货车辆停放环节风险,提出一种基于改进ALARP风险矩阵的危货运输车辆停车场安全性评价方法。首先,基于事故案例统计数据、在开展致因分析、故障树构建、指标初选、信效度检验的基础上,构建... 为评估危货运输车辆专用停车场安全水平,降低危货车辆停放环节风险,提出一种基于改进ALARP风险矩阵的危货运输车辆停车场安全性评价方法。首先,基于事故案例统计数据、在开展致因分析、故障树构建、指标初选、信效度检验的基础上,构建危货运输车辆专用停车场安全风险评级指标体系;其次,结合贝叶斯网络、层次分析法、模糊综合评价法和改进ALARP的风险矩阵法,提出危货运输车辆专用停车场安全风险评价模型;再次,在考虑已知风险可能性、风险损失量化结果的基础上,基于改进ALARP风险矩阵得到专用停车场风险总评价量化值及评价等级;最后,以重庆市某危险货物运输车辆专用停车场为例开展验证分析,验证结果表明,研究所得到的评价结果与实际情况具有较高的一致性。 展开更多
关键词 交通运输工程 危货运输 专用停车场 安全评价 改进ALARP 风险矩阵
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基于数据与模型联合驱动的电动汽车充电负荷时空分布预测 被引量:2
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作者 顾玮 段敬 +4 位作者 张栋 郝晓伟 薛泓林 安毅 段婕 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S02期1022-1027,共6页
针对目前充电汽车(Electric Vehicle,EV)负荷预测的研究实时预测充电汽车起讫点(Origin-Destination,OD)准确率不高并考虑道路信息对用户充电行为选择造成影响的问题,在数据驱动方面,针对充电汽车出行OD矩阵的时空特性,使用长短期记忆(L... 针对目前充电汽车(Electric Vehicle,EV)负荷预测的研究实时预测充电汽车起讫点(Origin-Destination,OD)准确率不高并考虑道路信息对用户充电行为选择造成影响的问题,在数据驱动方面,针对充电汽车出行OD矩阵的时空特性,使用长短期记忆(LSTM)网络和图卷积网络(GCN)的组合预测方法分析已有的充电负荷数据,实现对充电汽车起讫点的预测;模型驱动方面,在综合考虑交通网构成、环境温度、实时车流量等方法的基础上,建立一种包括动态交通信息、城市各路段电动汽车里程能耗及用户路径规划在内的电动汽车用户驾驶行为模型,采用改进A^(*)算法为电动汽车起讫点规划符合用户选择的行驶路径,模拟电动汽车用户的驾驶行为。最终在不同应用场景下完成不同类型电动汽车的路径规划实验和充电需求预测实验。结果表明,所得充电需求时空分布特征与客观需求相符合。 展开更多
关键词 电动汽车 时空充电负荷预测 LSTM GCN OD矩阵 动态交通信息 路径规划
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融合感受野增强和注意力机制的交通标志检测算法 被引量:1
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作者 叶雨新 巨志勇 赖颖 《电子科技》 2024年第6期8-16,共9页
针对目标检测算法在交通标志检测中存在的不足,文中提出了一种融合感受野增强模块和注意力机制的交通标志检测算法。该算法在YOLOv5(You Only Look Once version 5)算法的基础上改进,选用感受野模块(Receptive Field Block,RFB)替换原... 针对目标检测算法在交通标志检测中存在的不足,文中提出了一种融合感受野增强模块和注意力机制的交通标志检测算法。该算法在YOLOv5(You Only Look Once version 5)算法的基础上改进,选用感受野模块(Receptive Field Block,RFB)替换原骨干网络中的空间金字塔池化(Spatial Pyramid Pooling,SPP)模块,在特征融合网络中嵌入高效通道注意模块(Efficient Channel Attention Module,ECAM)和卷积块注意模块(Convolutional Block Attention Module,CBAM),选用矩阵非极大值抑制(Matrix Non-Maximum Suppression,Matrix NMS)筛选候选框以提升算法的检测精度和检测速度。实验结果表明,在模型参数量与原网络相比未变化的前提下,该算法的均值平均精度达到了82.31%,与原算法相比提升了8.59%,检测速度达到了51.89 frame·s^(-1),且该算法在各个测试场景中未出现错检漏检现象,证明其泛化能力优于原算法,可以实时检测交通标志。 展开更多
关键词 交通标志实时检测 增强感受野 注意力机制 特征融合 矩阵非极大值抑制 YOLOv5 深度学习 实时检测
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轨道交通远郊区段计划性停运对常乘客的转移影响
16
作者 李洪运 江志彬 +2 位作者 谷金晶 刘伟 王炳勋 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期212-222,共11页
轨道交通网络中乘客的出行受网络结构和运营状况变化的影响,个体出行偏好对这些变化的响应也各异。为分析轨道交通远郊区段计划性停运对常乘客的出行转移影响,本文提出考虑转移类型和转移比例的乘客出行特征刻画方法,结合时段属性生成... 轨道交通网络中乘客的出行受网络结构和运营状况变化的影响,个体出行偏好对这些变化的响应也各异。为分析轨道交通远郊区段计划性停运对常乘客的出行转移影响,本文提出考虑转移类型和转移比例的乘客出行特征刻画方法,结合时段属性生成乘客特征—时序(FeatureTemporal,F-T)矩阵;通过改进的欧氏距离计算F-T矩阵间的相似性,实现F-T矩阵的相似性度量;提出一种基于相似度矩阵的K-Means聚类和层次聚类相结合的两步聚类方法(Two-step Clustering of K-Means Clustering and Hierarchical Clustering,KMHC)划分乘客影响群体,分析影响乘客出行转移的因素;以新冠肺炎疫情期间上海轨道交通11号线昆山段停运作为实例,对本文方法进行验证。研究结果表明:昆山段停运后,常乘客呈现出5种主要的出行转移影响群体,占常乘客总数的94.4%;各影响群体的转移距离、通勤时间和出行频率差异明显,是影响区段停运后常乘客出行选择的重要因素。本文方法可为其他计划性停运场景提供借鉴和参考,也可为区段停运后的网络客流变化预测,行车和客运组织方案优化提供支撑。 展开更多
关键词 城市交通 出行转移 KMHC聚类 区段计划性停运 F-T矩阵
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基于机场活动地图信息改进AIMM-UKF算法的移动目标跟踪
17
作者 常鑫 马光辉 +1 位作者 高建树 郝世宇 《交通信息与安全》 CSCD 北大核心 2024年第2期87-94,104,共9页
针对机场场面高密度交通以及多类型移动目标的特殊性,为保证机场自动化设备如无人驾驶技术在机场内的应用,需要进一步优化定位算法来提高移动目标的跟踪精度;通过分析现有的自适应交互式多模型-无迹卡尔曼滤波跟踪算法(adaptive interac... 针对机场场面高密度交通以及多类型移动目标的特殊性,为保证机场自动化设备如无人驾驶技术在机场内的应用,需要进一步优化定位算法来提高移动目标的跟踪精度;通过分析现有的自适应交互式多模型-无迹卡尔曼滤波跟踪算法(adaptive interactive multi-model-unscented Kalman filter algorithm,AIMM-UKF)在移动目标跟踪过程中模型匹配度和跟踪精度上的不足,研究了1种基于机场活动地图信息改进的自适应交互式多模型-无迹卡尔曼滤波跟踪算法。根据机场地图数据库(airport map database,AMDB)细化的机场操作规程文件,通过ArcGIS软件对某机场施工CAD图简化处理并利用二次多项式配准法对机场地图进行精确校正,完成高精度机场地图修正,将接收到的机场智能监控设备采集到的数据进行实时处理,结合高精度机场地图信息对发生位置偏移的移动目标的坐标信息进行修正,改变移动目标跟踪算法的观测值,在自适应修正马尔可夫转移概率矩阵的基础上,利用观测矩阵对其进行二次修正,提高移动目标跟踪精度和模型匹配度。经蒙特卡洛仿真实验表明:该改进算法利用高精度机场地图信息对移动目标的观测值进行修正,与自适应修正马尔可夫转移概率矩阵的交互式多模型-无迹卡尔曼滤波算法相比,位置的均方根误差(root mean square error,RMSE)平均降低了62.69%,速度的RMSE平均降低了56.84%。本文算法具有更高的模型匹配度和更佳的滤波效果,提高了场面移动目标的跟踪精度。 展开更多
关键词 机场交通管控与运行 场面移动目标 机场地图数据库 AIMM-UKF 转移概率矩阵 观测矩阵
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抗扰动的网站指纹鲁棒识别方法
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作者 张静茜 李腾耀 +1 位作者 涂宇宽 罗向阳 《网络与信息安全学报》 2024年第6期137-150,共14页
网站指纹识别通常基于用户浏览网页的流量中暴露的网站指纹特征识别其访问的目标网站,此类技术对于刻画用户的匿名访问行为、提升以Tor为代表的匿名流量监管治理具有重要意义。然而,大量针对性的防御方法通过算法对具有区分性的关键流... 网站指纹识别通常基于用户浏览网页的流量中暴露的网站指纹特征识别其访问的目标网站,此类技术对于刻画用户的匿名访问行为、提升以Tor为代表的匿名流量监管治理具有重要意义。然而,大量针对性的防御方法通过算法对具有区分性的关键流量特征进行扰动,造成现有网站指纹识别方法的识别准确率大幅下降。现有鲁棒性最优的网站指纹识别(robust fingerprinting,RF)方法能够在多种防御方法上保持较好的性能,但难以抵抗针对性防御方法——RF Countermeasure。为此,提出了基于混合特征矩阵的抗扰动网站指纹鲁棒识别方法。区别于RF,该方法使用包累积长度代替累积包数量作为数据包级特征;运用信息泄露理论分析流特征鲁棒性,基于数据包方向分布和持续同方向数据包数量,构建会话级的鲁棒流特征;综合数据包级和会话级的特征,构建抗多种防御扰动的混合特征矩阵,以该矩阵为输入,采用深度网络模型对网站指纹进行分类识别。基于深度指纹(deep fingerprinting,DF)公开数据集开展了大量实验,结果表明,提出的方法在防御方法RF Countermeasure上的准确率达到95.4%,与现有RF方法相比提高了21.2%,同时该方法在其他典型防御场景下也保持了良好的识别性能。 展开更多
关键词 网站指纹识别 匿名流量分类 混合特征矩阵 鲁棒指纹 流量分析
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基于时空特征共享的多源交通数据修复
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作者 王纪禹 陈锐祥 +3 位作者 何兆成 朱依婷 武智刚 许焕挺 《中山大学学报(自然科学版)(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期167-176,共10页
本文提出了一种基于多维度特征共享的多层稀疏张量分解模型(MFS-MSTD)。该模型在CP(CANDECOMP/PARAFAC)分解的基础上,对时空因子矩阵施加低秩正则化;并采用共享低秩因子矩阵的机制表达多源交通数据之间的互补性,在非随机缺失或路段级缺... 本文提出了一种基于多维度特征共享的多层稀疏张量分解模型(MFS-MSTD)。该模型在CP(CANDECOMP/PARAFAC)分解的基础上,对时空因子矩阵施加低秩正则化;并采用共享低秩因子矩阵的机制表达多源交通数据之间的互补性,在非随机缺失或路段级缺失的场景下完成了因子矩阵的梯度更新。实例验证表明:在速度数据非随机缺失场景下,MFS-MSTD在RMSE、MAE和MAPE三个误差指标上相较于基线方法平均降低17%、21%和18%;在流量数据非随机缺失场景下,RMSE、MAE和MAPE平均降低52%、54%和33%。面对更复杂的路段级缺失场景,MFS-MSTD的修复性能优于TGMC-S和MTNTF两个基线模型,能很好地拟合出未观测路段的交通流量变化。 展开更多
关键词 交通数据修复 多源数据 共享因子矩阵 CP分解
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基于深度学习的城市主干道路交通拥堵水平预测 被引量:1
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作者 吕庆礼 《微型电脑应用》 2024年第7期238-241,共4页
为了解决城市主干道路交通拥堵问题,提出一种基于深度学习的城市主干道路交通拥堵水平预测方法。建立城市主干道路交通网络的Katz相似度矩阵,保存路网的结构特征,获得城市主干道路交通流数据。采用局部敏感判别分析模型,将交通流数据映... 为了解决城市主干道路交通拥堵问题,提出一种基于深度学习的城市主干道路交通拥堵水平预测方法。建立城市主干道路交通网络的Katz相似度矩阵,保存路网的结构特征,获得城市主干道路交通流数据。采用局部敏感判别分析模型,将交通流数据映射到低维流形,获得最优投影矩阵,提取城市主干道路交通特征。结合循环神经网络模型(RNN)和长短时记忆网络模型(LSTM),设计长短时记忆循环网络(RNN-LSTM)模型,解决梯度消失问题,输入城市主干道路交通特征,经过训练输出城市主干道路交通拥堵水平预测结果。实验结果表明,所提方法预测准确度在0.8~0.98,预测所需时间平均为24.74 ms,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 深度学习 城市主干道路 长短时记忆循环神经网络模型 Katz相似度矩阵 交通拥堵水平预测
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