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一种基于BP神经网络的超速辨别模型优化方法

发明专利有效专利
  • 申请号:
    CN201710454519.0
  • IPC分类号:G06Q10/04;G06Q50/30;G06N3/04;G06N3/08;G08G1/054
  • 申请日期:
    2017-06-15
  • 申请人:
    淮阴工学院
著录项信息
专利名称一种基于BP神经网络的超速辨别模型优化方法
申请号CN201710454519.0申请日期2017-06-15
法律状态授权申报国家中国
公开/公告日2017-11-21公开/公告号CN107368914A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06Q10/04IPC分类号G;0;6;Q;1;0;/;0;4;;;G;0;6;Q;5;0;/;3;0;;;G;0;6;N;3;/;0;4;;;G;0;6;N;3;/;0;8;;;G;0;8;G;1;/;0;5;4查看分类表>
申请人淮阴工学院申请人地址
江苏省淮安市经济技术开发区枚乘东路1号 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人淮阴工学院当前权利人淮阴工学院
发明人包旭;陈锦文;周君;李耘;常绿;夏晶晶;陈大山;朱胜雪
代理机构南京苏高专利商标事务所(普通合伙)代理人柏尚春
摘要
本发明公开了一种基于BP神经网络的超速辨别模型优化方法,在待优化模型的误差来源因子上添加修正系数,采集仿真样本,并计算样本的修正系数,再通过神经网络模型最终实现超速辨别。本发明利用BP神经网络显著降低了模型输出值与标准值间的误差,提高了超速辨别模型的辨别精度;将事故现场的勘测数据输入模型即可辨别是否超速,解决了传统仿真软件分析事故,辨别超速耗时较长的问题,且方便准确;使超速辨别模型可直接用于实际事故分析。

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