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    基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與殘差分析的船舶交通流量預(yù)測

    2013-09-11 01:58:02翟久剛田延飛嚴(yán)新平
    上海海事大學(xué)學(xué)報 2013年1期
    關(guān)鍵詞:觀測線交通流量殘差

    翟久剛,田延飛,嚴(yán)新平

    (1.武漢理工大學(xué)a.能源與動力工程學(xué)院;b.航運(yùn)學(xué)院,武漢 430063;2.交通運(yùn)輸部 中國海上搜救中心,北京 100736)

    0 引言

    船舶交通流量的準(zhǔn)確預(yù)測有助于提高海事管理的效能,是船舶通航、航路規(guī)劃與設(shè)計的重要參考依據(jù).船舶交通流量實際上具有很大的隨機(jī)性,月度船舶交通流量數(shù)據(jù)構(gòu)成一個典型的非線性時間序列[1-2],采用線性回歸、曲線方程等對其進(jìn)行回歸分析往往難以奏效.而人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有極強(qiáng)的非線性映射能力,對非線性系統(tǒng)有良好的識別、預(yù)測能力,在信息預(yù)測領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用.以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為例,由于其具有極強(qiáng)的非線性映射能力,對非線性時間序列具有很好的擬合能力,但過度擬合將導(dǎo)致其外推能力不佳,測試和預(yù)測精度變差,甚至出現(xiàn)與實際變化趨勢相反的現(xiàn)象.為協(xié)調(diào)兩者的矛盾,本文用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對交通流量進(jìn)行仿真及預(yù)測,從控制仿真殘差入手設(shè)計和構(gòu)建具有合適結(jié)構(gòu)和預(yù)測精度等的網(wǎng)絡(luò),并應(yīng)用于實際問題.

    1 基本原理及流程設(shè)計

    殘差是指在回歸分析中的實際觀察值與回歸估計值之差,以δ表示.顯然,有多少對數(shù)據(jù),就有多少個殘差.針對交通流量這樣的非線性系統(tǒng),可通過建立合適的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)代替常規(guī)的回歸方程,從而實現(xiàn)對該類特征系統(tǒng)的仿真及預(yù)測.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對樣本數(shù)據(jù)的仿真也會存在一定的偏差,因此將交通流量的觀測值與按神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的仿真值之差定義為本文所指的殘差.

    殘差分析[3-4]就是通過殘差所提供的信息,分析出數(shù)據(jù)的可靠性、周期性或其他干擾.對殘差的基本要求或殘差分析的基本原理是:δ遵從正態(tài)分布N(0,σ2);δ與 σ 之比,稱為標(biāo)準(zhǔn)化殘差,以 δ*表示;δ*遵從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布N(0,1).實驗點的標(biāo)準(zhǔn)化殘差落在(-2,2)區(qū)間以外的概率≤0.05,若某一實驗點的標(biāo)準(zhǔn)化殘差落在(-2,2)區(qū)間以外,可在95%置信度將其判為異常實驗點.

    用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)替代回歸方程的功能,結(jié)合殘差分析,本文設(shè)計的基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與殘差分析的船舶交通流量預(yù)測及分析流程見圖1.

    圖1 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與殘差分析的交通流量預(yù)測流程

    2 應(yīng)用實例

    2.1 初步仿真

    采用上述流程對月度船舶交通流量進(jìn)行仿真及預(yù)測.結(jié)合所做項目,調(diào)研得長江九江大橋觀測線2008年8月—2011年7月之間月節(jié)點上船舶交通流量數(shù)據(jù),見表1.

    [5]和[6],本文用前3個月的交通流量數(shù)據(jù)預(yù)測第4個月的交通流量,如用2008年8—10月的交通流量數(shù)據(jù),預(yù)測2008年11月的交通流量數(shù)據(jù),即輸入為[620504529],輸出為[406].依次類推,從而表1的36個月度節(jié)點的原始交通流量數(shù)據(jù)構(gòu)成33組原始樣本.將前30組用作網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練樣本,后3組用作網(wǎng)絡(luò)測試樣本,則樣本構(gòu)成見表2.

    表1 長江九江大橋觀測線月度船舶交通流量

    表2 原始數(shù)據(jù)樣本分組列表

    根據(jù)數(shù)據(jù)分組及輸入輸出的對應(yīng),設(shè)計網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為3-8-1的3層BP網(wǎng)絡(luò):其中輸入層為3個神經(jīng)元,輸出層為1個神經(jīng)元[7],中間隱含層神經(jīng)元數(shù)為 8[8],見圖 2.

    圖2 設(shè)計的BP網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的建立及仿真通過MATLAB軟件實現(xiàn).[9]主要設(shè)置為:隱層傳遞函數(shù)為“tansig”,輸出層傳遞函數(shù)為“purelin”,訓(xùn)練函數(shù)為“trainlm”,訓(xùn)練目標(biāo)為“0.1”學(xué)習(xí)速率,輸入層權(quán)值閾值、網(wǎng)絡(luò)層權(quán)值閾值均采取默認(rèn)值(將訓(xùn)練目標(biāo)分別設(shè)置為1e-2和1e-4,學(xué)習(xí)速率設(shè)置為0.01時分別進(jìn)行訓(xùn)練,得到訓(xùn)練樣本很高的擬合精度,但對測試樣本仿真效果很差,甚至出現(xiàn)負(fù)值,故此處僅以最后一次的訓(xùn)練及仿真過程為例進(jìn)行分析,其他情形的描述、圖表等不再列出).在最后一次仿真過程中,采用33組樣本時網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過3步訓(xùn)練就達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)(0.1)要求.該網(wǎng)絡(luò)經(jīng)訓(xùn)練是否適合于對測試樣本的仿真以及對未來交通流量的預(yù)測,可借助下面的殘差分析判定.

    2.2 殘差分析

    殘差分析可利用MATLAB或SPSS軟件實現(xiàn).用MATLAB畫出殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差分布相關(guān)性特征,見圖3和4[10];用SPSS畫出殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差的正態(tài)統(tǒng)計性特征,見圖 5 和 6[11].

    由圖3可知:用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對船舶交通流量仿真的殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差均落在0線附近的帶狀區(qū)域內(nèi),且無明顯的趨勢[3],初步說明該網(wǎng)絡(luò)能夠較好地擬合過去的流量數(shù)據(jù);標(biāo)準(zhǔn)殘差絕大多數(shù)落入[-1,1]區(qū)間,且?guī)缀跞柯淙耄郏?,2]區(qū)間內(nèi),說明在95%置信度下該網(wǎng)絡(luò)的擬合過程幾乎沒有異常點.由圖4可知,殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差的自相關(guān)因數(shù)具有明顯的截尾性,說明殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差時間序列已不存在相關(guān)性,可判定殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差為白噪聲序列[12].根據(jù)圖5和6,殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差具有相同的概率分布特征,且其概率分布與期望的正態(tài)分布檢驗直線基本吻合,故判斷該網(wǎng)絡(luò)擬合結(jié)果的殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差時間序列符合正態(tài)分布[13].

    綜上分析,采用前面建立的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),得到交通流量仿真的殘差和標(biāo)準(zhǔn)殘差為正態(tài)白噪聲時間序列,所建立的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在95%的置信度水平下對歷史數(shù)據(jù)的仿真較好,因此可以嘗試?yán)迷摼W(wǎng)絡(luò)對交通流量進(jìn)行仿真及預(yù)測.

    2.3 預(yù)測結(jié)果分析

    采用前述訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò)對所有樣本進(jìn)行仿真,畫出相對誤差((預(yù)測值-觀測值)/觀測值)曲線,并對未來12個月的交通流量進(jìn)行預(yù)測.對長江九江大橋觀測線2011年8月—2012年7月12個月節(jié)點上的船舶交通流量預(yù)測結(jié)果見表3(小數(shù)點后數(shù)字均省略,在整數(shù)位進(jìn)1);仿真及預(yù)測結(jié)果見圖7,其中第31~33節(jié)點處的值分別為測試樣本的觀測值和仿真值.

    表3 長江九江大橋觀測線船舶交通流量預(yù)測

    由圖7可知,該網(wǎng)絡(luò)能很好地擬合出前30組樣本所反映的交通流量變化趨勢,特別是對后3組測試樣本,該網(wǎng)絡(luò)也已仿真出交通流量“升高—滑落”的局部變化.另外,分析圖7的相對誤差曲線可知,所有樣本仿真的相對誤差在0.05左右波動,并沒有出現(xiàn)較大的偏離或異常值.在預(yù)測部分,最先的兩個預(yù)測值體現(xiàn)出交通流量的短時下降(在第35個節(jié)點處的值最小),其后的交通流量體現(xiàn)出較為平穩(wěn)的波動變化,這與實際情況相符.由仿真及預(yù)測的效果可見,本文建立的網(wǎng)絡(luò)能用于對交通流量的仿真及預(yù)測,網(wǎng)絡(luò)輸出值能夠作為實際交通流量的參考.同時,其仿真和預(yù)測效果也與文中所述的殘差分析和控制相呼應(yīng),即在控制殘差的前提下設(shè)置神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練參數(shù)(如設(shè)置訓(xùn)練目標(biāo)為0.1),以協(xié)調(diào)“過度擬合”與“預(yù)測誤差”之間的矛盾.

    3 結(jié)束語

    從應(yīng)用角度出發(fā),以解決實際問題為目的,嘗試將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合與殘差分析相結(jié)合,從控制殘差為正態(tài)分布、殘差通過白噪聲檢驗[14]等方面協(xié)調(diào)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的“擬合精度不夠”與“因過度擬合導(dǎo)致預(yù)測誤差偏大”之間的矛盾,以使所建立的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠較好地擬合過去時段的數(shù)據(jù),又能對未來作出較合理、可信的預(yù)測.

    將基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與殘差分析的船舶交通流量預(yù)測應(yīng)用于長江九江大橋觀測線交通流量分析中,從預(yù)測效果分析可知,該方法可行,結(jié)論具有較高的參考價值.交通流量預(yù)測結(jié)果可作為海事管理部門合理配備海事管理資源的參考依據(jù),以規(guī)范航行秩序、保障通航安全.

    參考文獻(xiàn):

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