一种基于传感器数据分析的隧道内风险预测方法

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一种基于传感器数据分析的隧道内风险预测方法
申请号:CN202410967588
申请日期:2024-07-18
公开号:CN118981718B
公开日期:2025-06-17
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于传感器数据分析的隧道内风险预测方法,涉及隧道风险预测技术领域,包括基于隧道布置传感器,进行数据采集,分析传感器采集数据进行综合异常评分,设置机器学习模型预测优化阈值,判定隧道异常;根据隧道异常的判定。本发明所述方法通过加权求和的方式综合各个传感器的特征值,并配合机器学习模型动态调整阈值,使多维度的传感数据保持高效的异常检测能力,通过综合交通摄像头监测数据评估交通情况,结合传感器数据实现多层次的数据融合和分析,反映隧道内的环境变化,确保了风险评估的全面性和准确性,为隧道管理和风险预警提供了强有力的决策支持,基于风险预警的警示措施能够迅速响应,保障车辆和人员的安全。
技术关键词
风险预测方法 车道占用率 机器学习模型 车流量数据 分析传感器 支持向量机模型 隧道内部结构 风险预测技术 隧道出入口 特征值 训练集数据 震动传感器 交通信号灯 气体传感器 传感器模块
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