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基于广义线性模型的高速公路事故预测能力对比研究

孟祥海 刘振博 温程

孟祥海, 刘振博, 温程. 基于广义线性模型的高速公路事故预测能力对比研究[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(2): 1-8,36. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.001
引用本文: 孟祥海, 刘振博, 温程. 基于广义线性模型的高速公路事故预测能力对比研究[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(2): 1-8,36. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.001
MENG Xianghai, LIU Zhenbo, WEN Cheng. A Comparative Study of Forecasting Ability of Traffic Accidents on Highways Based on Generalized Linear Model[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2020, 38(2): 1-8,36. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.001
Citation: MENG Xianghai, LIU Zhenbo, WEN Cheng. A Comparative Study of Forecasting Ability of Traffic Accidents on Highways Based on Generalized Linear Model[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2020, 38(2): 1-8,36. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.001

基于广义线性模型的高速公路事故预测能力对比研究

doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.001
基金项目: 

国家自然科学基金项目

详细信息
  • 中图分类号: U491.31

A Comparative Study of Forecasting Ability of Traffic Accidents on Highways Based on Generalized Linear Model

  • 摘要: 为了寻求能够高效拟合事故数据的模型,提高高速公路交通事故预测的能力,以广东省京珠、粤赣以及开阳高速为研究对象,收集整理了共4657起交通事故及相关影响因素数据,通过路段划分得到5573个交通事故建模样本.基于系统聚类及四分位数法,筛选交通事故数据中的异常值,剔除了建模样本中的离群样本;基于方差膨胀因子法,对模型的解释变量进行共线性诊断,对存在共线性问题的解释变量进行了处理.分别对负二项(NB)、零膨胀负二项(ZINB)及Tobit模型进行变量筛选,分别确定了16,24,16个解释变量;基于模型变量筛选结果,利用交通事故数据样本,完成了NB,ZINB及Tobit模型的建模.分析对比了NB,ZINB及Tobit模型的拟合效果及预测能力,结果显示,在模型的事故预测能力方面,当交通事故数据中存在大量零值,NB,ZINB及Tobit模型经过K折交叉检验计算得出的PRESS值分别为2185,2239,4442,表明Tobit模型预测能力最优,ZINB模型其次,NB模型再次.

     

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出版历程
  • 刊出日期:  2020-04-28

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