交通流混沌的小样本判定方法的任务书.docx
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交通流混沌的小样本判定方法的任务书任务书任务名称:交通流混沌的小样本判定方法任务目标:本任务的主要目标是研究交通流混沌的小样本判定方法,建立交通流混沌预测模型,提高交通流的安全性和稳定性。任务要求:1.研究现有的交通流混沌预测方法,分析其优缺点。2.研究小样本数据处理方法,选择合适的算法进行研究。3.建立交通流混沌预测模型,对交通流进行预测。4.实验验证方法的准确性和可行性。任务内容:1.文献综述收集和整理有关交通流混沌及其预测方法的文献资料,对现有的方法进行分析,提出改进和创新的思路。2.数据处理获取交通流数据,进行预处理,如去噪、降采样等操作,并选择合适的小样本数据处理算法,如小波变换、奇异值分解等方法。3.模型建立根据处理后的数据,建立交通流混沌预测模型,并对模型进行优化和改进。4.实验验证利用实际采集的交通流数据进行验证,对模型的预测准确性和稳定性进行评估。任务成果:1.交通流混沌小样本判定方法的研究报告。2.基于研究成果实现的交通流混沌预测模型。3.交通流预测模型的实验验证结果以及分析报告。参考资料:1.ZhangK.andWangK.(2015).Chaoticcharacteristicanalysisoftrafficflowanditsforecastingbasedonwaveletneuralnetwork.Complexity,vol.20,no.5,pp.38-47.2.LiuQ.,HanL.andFanY.(2019).Short-termtrafficflowforecastingmodelbasedonsingularspectrumanalysisandsupportvectorregression.TransportationResearchPartC:EmergingTechnologies,vol.105,pp.476-490.3.XieJ.,JinW.,DuanQ.,etal.(2018).Ahybridapproachofentropy-basedfuzzyclusteringanalysisandfuzzylogicaltrafficpredictionforimprovingshort-termforecastingaccuracy.TransportationResearchPartC:EmergingTechnologies,vol.96,pp.371-387.