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Data-driven simulation for pedestrian avoiding a fixed obstacle

Martin, Rafael F. et al · RI ITBA · 2022

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"Data-driven simulation of pedestrian dynamics is an incipient and promising approach for building reliable microscopic pedestrian models. We propose a methodology based on generalized regression neural networks, which does not have to deal with a huge number of free parameters as in the case of multilayer neural networks. Although the method is general, we focus on the one pedestrian—one obstacle problem. The proposed model allows us to simulate the trajectory of a pedestrian avoiding an obstacle from any direction."

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APA 7

Martin, R. F. E. A. (2022). Data-driven simulation for pedestrian avoiding a fixed obstacle. RI ITBA. http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/3827

MLA

Martin, Rafael F. et al. Data-driven simulation for pedestrian avoiding a fixed obstacle. RI ITBA, 2022. http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/3827.

Chicago

Martin, Rafael F. et al. 2022. Data-driven simulation for pedestrian avoiding a fixed obstacle. RI ITBA. http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/3827.

Harvard

Martin, R. F. E. A. 2022, Data-driven simulation for pedestrian avoiding a fixed obstacle, RI ITBA, available at: http://ri.itba.edu.ar/handle/20.500.14769/3827 [Accessed 29 Jun. 2026].

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Título
Data-driven simulation for pedestrian avoiding a fixed obstacle
Autor / colaboradores
Martin, Rafael F. et al
Editorial
RI ITBA
Año de publicación
2022
ISSN
0930-8989
ISSN
0930-8989
Idioma
en

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