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基于AIS数据的船舶安全航行水深参考图
引用本文:何正伟, 杨帆, 刘力荣. 基于AIS数据的船舶安全航行水深参考图[J]. 交通运输工程学报, 2018, 18(4): 171-181. doi: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2018.04.018
作者姓名:何正伟  杨帆  刘力荣
作者单位:1.武汉理工大学 航运学院, 湖北 武汉 430063;;2.武汉理工大学 内河航运技术湖北省重点实验室, 湖北 武汉 430063;;3.武汉理工大学 国家水运安全工程技术研究中心, 湖北 武汉 430063
基金项目:国家自然科学基金项目51479157中央高校基本科研业务费专项资金资助项目2018Ⅲ064GX中央高校基本科研业务费专项资金资助项目2018-zy-127
摘    要:
通过挖掘海量AIS数据, 提出了一种新的航道水深信息获取方法, 即构建船舶安全航行水深参考图; 采用数据预处理的方法对历史与在线的AIS数据进行清洗和修补, 生成船舶运动轨迹; 选定船舶航行区域的时间与经纬度, 采用K-means聚类算法对船舶航行过程中的吃水数据进行聚类分析, 得到不同安全航行区域的船舶分类, 运用BP神经网络模型预测并补齐AIS数据中缺失的船舶最大吃水信息; 分割船舶历史轨迹, 当子轨迹的时间间隔在10~20min时, 采用Spline插值方法对船舶轨迹中的丢失数据进行插值; 采用凸包构建同类船舶的安全航行水深区域图, 将不同吃水类型船舶的安全航行水深区域图合并, 得到船舶安全航行水深合并图; 将不同吃水类型的船舶安全航行水深合并图与航道图叠加, 得到船舶安全航行水深参考图。
试验结果表明: 当聚类算法参数设置为4时, 聚类后得到4类船舶, 对应的船舶最大吃水范围分别为0.1~4.8、4.8~6.6、6.6~10.0、10.0~13.0m, 对应的至少可通航船舶吃水分别为1.8、2.4、3.3、5.0m, 说明船舶最大吃水与至少可通航船舶吃水呈正相关关系; 构建的船舶安全航行水深参考图在电子航道图中覆盖了86%的航道, 并与航道图的深水部分重合率为80%, 因此, 构建的船舶安全航行水深参考图能反映航道水深的真实情况, 满足不同类别船舶的导航需求。


关 键 词:交通信息工程   水深参考图   BP神经网络   船舶分类   轨迹分割   凸包理论
收稿时间:2018-03-15
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