基于理論驅(qū)動和數(shù)據(jù)驅(qū)動的組合跟車模型
摘要: 基于理論驅(qū)動的模型雖成功解釋了觀察到的交通行為,但無法處理多變的駕駛行為信息,導(dǎo)致模型預(yù)測能力較差。基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的深度學(xué)習(xí)預(yù)測模型能夠處理復(fù)雜的駕駛信息,但需要大量的駕駛數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練。針對2類模型存在的問題,提出一種結(jié)合模型,將理論驅(qū)動模型(OV)與數(shù)據(jù)驅(qū)動模型(PSO-CNN-BiLSTM-Att)相結(jié)合,形成組合跟車模型,將IDM模型和PSO-CNN-BiLSTM-At... (共9頁)
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