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作者:新万博代理介绍发布时间:2019年12月06日 05:46:29  【字号:      】

劳伦斯伯克利国家实验室利用集成学习算法 实时准确预测交通流量

伯克利大学计算研究部(CRD)数学家Sherry Li表示:“其实有很多种交通流量预测方法,而且每一种在适当的情况下都可发挥作用。为了减轻人工操作员(有些人有时会盲目信任某个特定模型)的负担,我们的目标是整合多个模型,以更稳定、准确地预测交通流量。为此,我们设计了一个结合不同子模型的集成学习(ensemble-learning)算法。”

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Caltrans和Connected Corridors正在洛杉矶县I-210试点实施该系统。万博代理去哪办研究人员采用南加州市、县和州的实时数据,目标是通过执行经过协调的多司法管辖区交通事故响应计划,以限制交通事故的负面影响,提高Caltrans的实时决策能力。该系统的首个版本将于2020年部署于阿卡迪亚、杜阿尔特、蒙罗维亚和帕萨迪纳等城市,并计划部署到该州的各地。

集成学习部分解决了交通中有不同类型车辆的问题,但是没有解决因施工或事故突然导致的交通变化问题。该研究小组利用在线(实时)学习技术,使该算法不仅能够学习过去的情况,还能够沿路实时适应新的交通状况。

该项目利用Caltrans传感器从加州高速公路上收集而来的数据,产生了新颖的算法,能够在15分钟的循环制基础上,进行准确预测。然后,该团队利用Connected Corridors系统收集的实时交通数据,验证并集成了该新算法。Connected Corridors系统是一个实时交通数据中心,可扩展机器学习库Spark Mllib,Spark Mllib会提供机器学习模型,可以在集成学习框架中使用此类模型。该研究的具体成果是在高速公路上安装传感器的地方预测了交通流量,进而能够预测高速公路入口的交通流量需求以及高速出口的交通流量。

MTBE:利好因素发力 市场积极探涨

在伯克利大学实验室与Caltrans的合作项目中,该集成模型考虑了各个子模型之间的相互依赖性,并且分配了“投票份额”以平衡个体的性能和相互依赖性。相对于对较老历史的预测性能,该模型更看重对最近时间段的预测性能。最后,该合成模型在预测精度和稳定性方面优于测试中使用的任何单一模型。

除去资源供应紧张外,汽油市场亦有所好转,以山东地炼为例,区内汽油保持强劲反弹的态势,资源供应短缺,投机商追多意向较高,连日市场价格不断走高,终端业者对汽油原料求购热情增加,MTBE厂家出货顺畅,成交价格不断走高。

自九月中下旬起市场呈现下行态势,进入十一月份之后利好因素发力,市场呈现震荡上行态势,尤其近日利好因素集中,市场积极探涨。

该算法还可以与上述技术相结合,新万博代理说明以更准确、更及时地预测交通,并有助于实时控制交通,如改变交通路线、改变交通灯配置等纠正措施。

集成学习是一种将不同的学习者(单个模型)组合在一起,以提高该模型的稳定性和预测能力的技术。长期以来,机器学习研究人员一直在研究该技术。交通流量的特殊之处在于具备时间性;交通流量的测量值会随着时间变化而变化,不同的单个模型的预测结果也是如此。

短期来看,资源供应偏紧仍是最大利好,东营神驰装置十二月中上旬存有开工计划,随着其开工届时资源供应偏紧状况将有所缓解,汽油市场高位整理,业者适度补库,整体来讲,短期仍是利好因素占据主导,中宇资讯预计短期国内MTBE市场延续坚挺整理,局部或仍有试探上推,价格经过一定推涨后或逐渐企稳,后期若需求面难有较大提振市场走势或逐渐偏弱。




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