重庆交通大学学报(自然科学版) ›› 2023, Vol. 42 ›› Issue (3): 90-97.DOI: 10.3969/j.issn.1674-0696.2023.03.13
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胡明伟1,2,3,何国庆1,吴雯琳1,赵千1,2,3
收稿日期:
2021-11-08
修回日期:
2021-12-30
发布日期:
2023-05-11
作者简介:
胡明伟(1972—),男,湖南衡阳人,教授,博士生导师,主要从事智能交通方面的研究。E-mail:humw2005@126.com
通信作者:何国庆(1993—),男,重庆人,硕士研究生,主要从事智能交通方面的研究。E-mail:heguoqingcq@163.com
基金资助:
HU Mingwei1,2,3, HE Guoqing1, WU Wenlin1, ZHAO Qian1,2,3
Received:
2021-11-08
Revised:
2021-12-30
Published:
2023-05-11
摘要: 地铁客流的变化规律存在着一定周期性和潮汐性,针对地铁客流的预测有助于提高城市轨道系统的运营效率,实现轨道交通智慧化运营。为提高地铁短时客流预测结果的准确度,提出了一种基于Logistic混沌映射麻雀算法(Logistic-SSA)优化BP神经网络的地铁客流短时预测模型。该模型通过Logistic混沌映射初始化麻雀算法种群,再利用改进后的麻雀算法优化BP神经网络,达到提高BP神经网络的全局搜索能力和收敛效率;以深圳地铁西乡站进、出站AFC刷卡数据为例,利用构建的预测模型开展客流预测实验,并通过3种准确性评价指标(MAE、RMSE、MAPE),评价改进前后模型预测的准确性。研究结果表明:改进的Logistic-SSA-BP预测模型平均绝对百分误差分别为14.96%和13.73%;与传统BP预测模型相比,其客流预测结果具有更高的准确性。
中图分类号:
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