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Efficient algorithms to match GPS data on a map

机译:高效算法以匹配地图上的GPS数据

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摘要

Estimating the distribution of travel times on a transportation network from vehicle GPS data requires finding the closest path on the network to a trajectory of GPS points. In this work, we develop: 1) an efficient algorithm (MOE) to find such a path and able to detect the presence of cycles; 2) a faster but less accurate heuristic (MMH) unable to detect cycles. We present computational results that compare these algorithms, for different sampling rates and GPS sensitivities, using GPS trajectories of three networks: a grid graph and street networks of Santiago and Seattle. We show that MOE (MMH) returns in seconds (hundredths of second) paths where on average 93% (91%) of the edges are within a corridor of one metre from the real path.
机译:估计来自车辆GPS数据的运输网络上的旅行时间分布需要在网络上找到最近的路径到GPS点的轨迹。 在这项工作中,我们开发:1)一种有效的算法(MOE)来找到这样的路径并能够检测到循环的存在; 2)更快但不太准确的启发式(MMH)无法检测到周期。 我们使用三个网络的GPS轨迹来提出比较这些算法的计算结果,以实现不同的采样率和GPS敏感性:圣地亚哥和西雅图的网格图和街道网络。 我们表明MOE(MMH)以秒(百分之百次)的路径返回,平均93%(91%)的边缘位于真实路径的一米的走廊内。

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