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    基于RF-fpgrowth算法的道路營運車輛交通事故特征挖掘

    2024-02-17 00:00:00羅秀玲陳歡馮川
    交通科技與管理 2024年24期
    關(guān)鍵詞:交通安全

    摘要 為了深入探究道路營運車輛的交通事故特征,解決現(xiàn)有交通事故統(tǒng)計分析手段單一、事故因素量化關(guān)聯(lián)研究不足等問題,文章引入隨機(jī)森林RF-fpgrowth組合算法。首先,采用隨機(jī)森林RF算法分析得出影響事故嚴(yán)重程度的關(guān)鍵因子;其次,用fpgrowth算法對關(guān)鍵因子和目標(biāo)因子之間進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則的挖掘。研究結(jié)果表明,該方法能夠有效評估各因素的重要性,并挖掘出各因素與事故嚴(yán)重程度之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則。具體來說,交通事故的嚴(yán)重程度與31~55歲年齡段的駕駛員、營運車輛類型、特定時間段、路口及碰撞運動車輛有強(qiáng)烈的關(guān)聯(lián)。同時,根據(jù)相關(guān)特征的挖掘結(jié)果,提出了相應(yīng)的對策,為交通事故的預(yù)防和減少提供了更為科學(xué)和有效的決策支持。

    關(guān)鍵詞 交通安全;營運車輛;RF-fpgrowth算法;關(guān)聯(lián)性分析;交通事故特征挖掘

    中圖分類號 U121 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)24-0026-04

    0 引言

    交通安全問題一直是全球關(guān)注的焦點,尤其是對交通事故的數(shù)據(jù)分析,以揭示其致因規(guī)律和特征,對于預(yù)防事故的發(fā)生具有重要意義。許多國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)進(jìn)行了大量研究,例如,Mehdizadeh M[1]等人研究發(fā)現(xiàn)出租車駕駛員比重型貨車駕駛員更易做出侵犯性的違法駕駛行為;Long T T[2]等人研究得出出租車和網(wǎng)約車事故均與開車時使用手機(jī)等危險行為有關(guān);Npa B[3]等人研究發(fā)現(xiàn)超速、闖紅燈、使用手機(jī)都是造成網(wǎng)約車事故的重要因素;高鐵男[4]研究得出違規(guī)操作是影響城市客車交通事故的關(guān)鍵因素;朱彤[5]等人研究發(fā)現(xiàn)駕駛員違規(guī)行為是導(dǎo)致公共交通事故發(fā)生的重要原因之一;員伊雯[6]指出相較于環(huán)境因素,駕駛員違法行為是造成出租車交通事故的重要因素。

    然而,目前的研究主要關(guān)注單一的事故類型或單一的影響因素,對于各因素之間關(guān)聯(lián)性的研究相對缺乏,同時分析方法也較為單一。例如,陸歡[7]等人基于Logistic模型研究高原山區(qū)公路環(huán)境下不同交通事故形態(tài)的致因,但此方法主要用于二分類問題,不適用于多分類特征的挖掘分析;彭志鵬[8]等人基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)建立了網(wǎng)約車事故預(yù)測模型,識別各因素對事故頻率的影響,但此方法計算復(fù)雜度較高,對于大規(guī)模的數(shù)據(jù),可能需要很長的計算時間;王繼博[9]等人利用k-mesans篩選出與交通事故高度相關(guān)的交通事故違法行為,但此方法是一種無監(jiān)督學(xué)習(xí)算法,不適用于該文采集到的數(shù)據(jù)。

    鑒于此,該文引入隨機(jī)森林RF-fpgrowth組合算法。這種算法不僅能處理分類變量,避免過擬合現(xiàn)象,還能評估變量的重要性,計算復(fù)雜度相對較低,能高效挖掘出營運車輛交通事故特征之間的復(fù)雜關(guān)聯(lián)規(guī)則,為交通事故的預(yù)防和減少提供更為科學(xué)和有效的決策支持,有助于進(jìn)一步提升交通安全水平。

    1 研究方法

    1.1 隨機(jī)森林RF算法

    隨機(jī)森林(Random Forest,簡稱RF)是一種集成學(xué)習(xí)方法,通過構(gòu)建多個決策樹并取它們的平均預(yù)測結(jié)果,提高預(yù)測精度和防止過擬合。其中,預(yù)測精度及變量重要度是評估和優(yōu)化隨機(jī)森林模型的重要工具。

    (1)算法精度預(yù)測。使用袋外錯誤率errOBB作為內(nèi)置的驗證方法,計算每棵樹的袋外數(shù)據(jù)錯誤率errOBB

    =M/U,其中M為預(yù)測錯誤的次數(shù),U為袋外數(shù)據(jù)的總數(shù)。

    (2)變量重要性度量。通過三個步驟評估變量對結(jié)果的影響:1)計算原始袋外數(shù)據(jù)誤差errOOB1;2)對所有OOB樣本的特征G添加噪聲干擾,再次計算袋外誤差errOOB2;3)假設(shè)隨機(jī)森林中有N棵樹,計算特征G的重要性得分為(errOOB1?errOOB2)/N,變量重要性得分越高,其對分類結(jié)果的影響越大。

    1.2 fpgrowth算法

    fpgrowth是一種頻繁項集挖掘算法[10],通過構(gòu)建FP樹存儲數(shù)據(jù)集信息,并采用分治法找出頻繁項集。該文使用支持度、置信度和提升度三個指標(biāo)篩選有效關(guān)聯(lián)規(guī)則,發(fā)現(xiàn)其中的特征規(guī)律,提出有效的解決方案,降低營運車輛交通事故的發(fā)生率,保障車輛出行安全。

    (1)支持度(Support)。

    支持度是關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘中的常用指標(biāo),表示項集在總項集中出現(xiàn)的概率,如式(3)所示:

    (3)

    式中,N( )——事務(wù)集里特定項集出現(xiàn)的次數(shù);——總事務(wù)集的個數(shù);——同時包含X和Y的事務(wù)集個數(shù)。

    (2)置信度(Confidence)。

    置信度表示在先決條件X發(fā)生的情況下,由關(guān)聯(lián)規(guī)則“X→Y”推出Y的概率,如式(4)所示:

    (4)

    式中,——X出現(xiàn)的概率;——X和Y同時出現(xiàn)的概率;——X發(fā)生的情況下出現(xiàn)Y的概率。

    (3)提升度(Lift)。

    提升度表示含有X的條件下,同時含有Y的概率,與含有Y的概率之比,如式(5)所示:

    (5)

    式中,——Y出現(xiàn)的概率;——X發(fā)生的情況下出現(xiàn)Y的概率。

    1.3 RF-fpgrowth建模流程

    該文基于RF-fpgrowth算法實現(xiàn)營運車輛的事故特征挖掘,具體步驟如下:

    (1)對收集到的交通事故數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選和剔除,以減少異常數(shù)據(jù)對后續(xù)實驗的影響。

    (2)結(jié)合預(yù)處理的數(shù)據(jù),根據(jù)屬性的影響因素和分類結(jié)果進(jìn)行賦值。

    (3)將事故嚴(yán)重程度作為目標(biāo)變量,年齡、性別、事故發(fā)生時間、營運車輛類型等因素作為輸入變量,通過構(gòu)建L棵決策樹,訓(xùn)練RF模型,輸出每個特性因素對分類結(jié)果影響程度的重要性得分。

    (4)將RF模型輸出的結(jié)果作為fpgrowth算法的輸入,挖掘頻繁項集,直至挖掘出最大的頻繁項集,停止挖掘,生成關(guān)聯(lián)規(guī)則,并計算每個規(guī)則的置信度、支持度和提升度。

    (5)對篩選出的關(guān)聯(lián)規(guī)則進(jìn)行分析,得出年齡、事故發(fā)生時間、營運車輛類型、碰撞形態(tài)、違法駕駛行為等特征之間的關(guān)聯(lián)性,并作出相應(yīng)分析。

    2 實證分析

    2.1 數(shù)據(jù)采集及預(yù)處理

    該研究所用的數(shù)據(jù)通過某城市行業(yè)組織獲取,原始數(shù)據(jù)為1 275份去隱私的交通事故數(shù)據(jù),經(jīng)篩選與排除部分事故信息不全、重復(fù)或缺失的數(shù)據(jù)后,仍有934份事故數(shù)據(jù)滿足分析要求。數(shù)據(jù)預(yù)處理后得到交通事故發(fā)生的主要影響因素共有11個。在RF模型中,輸入和輸出變量均以向量的形式表示,因此需預(yù)先為文本屬性的影響因素和分類結(jié)果進(jìn)行賦值,如表1所示,并應(yīng)用python編程實現(xiàn)RF-fpgrowth算法。

    2.2 變量篩選

    隨機(jī)森林算法可以對因素的重要性進(jìn)行排序,但單一的樹結(jié)構(gòu)無法揭示變量的重要性排名。因此,通過選擇50~150棵樹進(jìn)行模型訓(xùn)練,觀察樹的數(shù)量對分類預(yù)測精度的影響,以確定最優(yōu)參數(shù)。如圖1所示,不同決策樹數(shù)量下的OOB(Out-of-bag)誤差變化情況,當(dāng)樹的數(shù)量達(dá)到118棵時,OOB誤差最小,表明此時模型的預(yù)測精度最高。

    使用RF算法分析數(shù)據(jù)后得到影響交通事故嚴(yán)重程度的主要因素,按重要度排序如下:駕駛違法行為、責(zé)任認(rèn)定、營運車輛類型、事故發(fā)生時間、年齡、事故碰撞形態(tài)、路口路段類型、天氣類型、性別和是否運載危險品。其中,駕駛違法行為是最主要的因素,可能直接增加事故風(fēng)險;責(zé)任認(rèn)定和營運車輛類型次之,可能因為它們而影響事故責(zé)任和損失;天氣類型、性別和是否運載危險品的影響較小。

    基于RF算法對因素重要度進(jìn)行變量篩選,閾值設(shè)定為0.05時,在多數(shù)數(shù)據(jù)集上能有效剔除不重要特征,從而更好地聚焦關(guān)鍵因素,提升模型預(yù)測的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。因此,如果變量的重要度得分低于0.05,可能表明該變量對模型的貢獻(xiàn)有限,可以排除[11]。如圖2所示,天氣類型、性別、是否運載危險品這三個因素的重要度均低于0.05,排在后三位,可以不列入下一步研究對象。

    2.3 關(guān)聯(lián)度分析

    通過隨機(jī)森林模型RF生成的重要影響因素,進(jìn)一步利用fpgrowth算法挖掘頻繁項集。由于關(guān)聯(lián)規(guī)則源自頻繁項集,每個關(guān)聯(lián)規(guī)則都自然滿足最小支持度,可設(shè)定最小支持度為0.1,最小置信度為0.5。為了便于快速訪問頻繁項集及其支持度,將它們存儲在一個表中。然后,列出每個頻繁項集的非空子集的置信度,并根據(jù)最小置信度閾值篩選出關(guān)聯(lián)規(guī)則。在規(guī)則結(jié)果中,將置信度大于0.5且提升度大于1的規(guī)則設(shè)定為強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則。通過應(yīng)用fpgrowth算法,挖掘出營運車輛交通事故特征的頻繁項集和關(guān)聯(lián)規(guī)則,如表2所示:

    根據(jù)表2的挖掘規(guī)則結(jié)果,可以得出以下結(jié)論:

    序號1、2、14表明,在上午6:00至12:00、下午12:00至18:00時段發(fā)生交通事故或碰撞的概率可能會顯著增加,這可能與這些時段為出行高峰期有關(guān)。深夜24:00—6:00的時間段內(nèi)發(fā)生事故與疲勞駕駛有關(guān)。

    序號3、5、6、8、10、13表明,駕駛員年齡在31~55歲的群體更容易引發(fā)交通事故,并且傷人和致命風(fēng)險較高,這可能是因為這個年齡段的駕駛員雖然擁有豐富的駕駛經(jīng)驗,但他們可能過于自信或傾向于冒險,這種心態(tài)可能增加危險駕駛行為的發(fā)生,從而提高交通事故發(fā)生的風(fēng)險。

    序號4、5、6、7表明,貨運車涉及交通事故的嚴(yán)重程度往往與碰撞運動車輛、超載或超速行駛等因素有關(guān)。在交通事故中,無論是一方負(fù)主要責(zé)任、次要責(zé)任,還是雙方負(fù)同等責(zé)任,事故的嚴(yán)重程度通常都較高。特別是涉及路口刮撞行人的情況,即使貨運車非主責(zé),也可能導(dǎo)致亡人事故的發(fā)生,這可能是因為貨運車存在視野盲區(qū),駕駛員無法及時減速或避讓行人,從而導(dǎo)致沖突發(fā)生。

    序號8、9描述了私家車因醉酒駕駛易導(dǎo)致傷人事故的發(fā)生。序號10~12表明31~55歲的出租車駕駛員,如果超速行駛并且是事故的主要責(zé)任方,很可能會導(dǎo)致人員傷害;此外,駕駛時的分心打電話、變更車道等違法駕駛行為,都可能增加事故的發(fā)生率和嚴(yán)重程度。序號13~14表明,對于網(wǎng)約車司機(jī)來說,未能與前車保持安全距離,以及在深夜(24:00—6:00)疲勞駕駛,都可能導(dǎo)致財產(chǎn)損失。序號15描述了即使公交車司機(jī)在行人橫穿馬路時無責(zé),也可能導(dǎo)致人員傷害事故的發(fā)生。

    3 對策與建議

    為了有效預(yù)防交通事故,該文提出以下三個主要建議:

    (1)完善道路硬件條件。針對大型汽車,如貨運車、公交車等,因其體積大而易出現(xiàn)視野盲區(qū),從而引發(fā)交通沖突,可以在路口設(shè)置行人、非機(jī)動車等預(yù)警設(shè)施,同時對這些措施的效果進(jìn)行評估,以確保其有效性。

    (2)加強(qiáng)安全隱患管理。雖然開車打電話、疲勞駕駛等行為對事故的影響較大,但現(xiàn)行的交通法規(guī)對此并未實施實質(zhì)性的約束和處罰,可以通過道路交通監(jiān)控的拍攝畫面,在特定高峰時期對出租車駕駛員進(jìn)行監(jiān)督,并對其違規(guī)行為給予警告和經(jīng)濟(jì)處罰。

    (3)優(yōu)化交通管制機(jī)制。在上午6:00~12:00和下午12:00~18:00的高峰期,交通管理部門應(yīng)加強(qiáng)交通管理,如增派交通警察、增加交通信號燈的數(shù)量和頻率,以減少交通事故;對事故頻發(fā)路段進(jìn)行改造,如改善路面條件、增設(shè)路燈和交通標(biāo)志,提高駕駛員視線。

    4 結(jié)論

    該文采用隨機(jī)森林RF-fpgrowth組合算法,以解決道路營運車輛交通事故分析中存在的問題。這種算法能夠有效地評估各因素的重要性,并深入挖掘各因素與事故嚴(yán)重程度之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則。根據(jù)研究結(jié)果,得到的主要結(jié)論如下:

    (1)交通事故在出行高峰期和深夜疲勞駕駛時段的發(fā)生率顯著增加。

    (2)31~55歲的駕駛員中,由于過度自信或冒險心態(tài),更容易引發(fā)交通事故。

    (3)在各類營運車輛中,貨運車與交通事故嚴(yán)重程度的關(guān)聯(lián)最多,其事故發(fā)生與碰撞運動車輛、超載或超速行駛等因素有關(guān),即便非主責(zé),也可能引發(fā)嚴(yán)重事故。

    (4)私家車駕駛員醉駕更易導(dǎo)致傷人事故;出租車駕駛員如果出現(xiàn)超速、分心打電話、變更車道等違法行為,都可能增加事故的發(fā)生率和嚴(yán)重程度;網(wǎng)約車司機(jī)未能與前車保持安全距離,以及深夜疲勞駕駛,都可能導(dǎo)致財產(chǎn)損失;公交車司機(jī)在行人橫穿馬路時,即使無責(zé),也可能導(dǎo)致人員傷害事故的發(fā)生。

    同時,針對上述結(jié)論,該文提出了包括完善道路硬件條件、加強(qiáng)安全隱患管理等一系列對策,以提供更科學(xué)、更有效的決策支持,進(jìn)一步提升交通安全水平。將來也可以針對營運車輛的某一類型進(jìn)行針對性研究,探討其交通事故的發(fā)生規(guī)律。

    參考文獻(xiàn)

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