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期刊文章详细信息

基于PCA改进的LS-SVM公路旅游客流量预测模型    

Forecast Model of Highway Traveling Passenger Volume Based on LS-SVM Improved by PCA

  

文献类型:期刊文章

作  者:张朝元[1] 王彭德[1] 陈丽[2]

机构地区:[1]大理学院数学与计算机学院,云南大理671003 [2]大理学院工程学院,云南大理671003

出  处:《昆明理工大学学报(自然科学版)》

基  金:云南省教育厅科学研究基金项目(项目编号:2010C140)

年  份:2011

卷  号:36

期  号:5

起止页码:38-42

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2008、CAS、CSA、IC、INSPEC、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘  要:公路交通旅游客流量的影响因素众多,加大了预测模型输入变量的复杂性,降低了模型的运行速度和预测精确.首先,利用主成分分析对公路旅游客流量影响指标进行综合分析,得到主成分即输入变量,然后建立以主成分为输入变量,以客流量为输出变量的最小二乘支持向量机预测模型.通过实例验证和比较,展示了基于主成分分析改进的最小二乘支持向量机公路交通旅游客流量预测模型,具有较好的预测效果和较高的应用价值.

关 键 词:主成分分析 最小二乘支持向量机 公路旅游客流量  预测模型  

分 类 号:TP391] U491[计算机类]

参考文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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