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dc.contributor.author Zepeda-Martínez, Diana
dc.contributor.author Angélica, Guzmán Ponce
dc.contributor.author David Joaquín Delgado Hernández, /
dc.contributor.author Rosa María Valdovinos Rosas, /
dc.date.accessioned 2026-02-27T04:13:20Z
dc.date.available 2026-02-27T04:13:20Z
dc.date.issued 17-06-20
dc.identifier.issn 0302-9743
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/143760
dc.description Artículo científico es
dc.description.abstract Land transportation in Mexico plays a crucial role in ensuring connectivity and facilitating the mobility of both people and commodity. Nevertheless, this sector confronts substantial challenges, predominantly related with road accidents. Understanding the factors that contribute to these accidents is essential to developing and implementing effective safety strategies to reduce their frequency and severity. This research uses two unsupervised methods: latent Dirichlet allocation analysis (LDA) and the K-means algorithm, to identify the underlying factors responsible for road accidents in Mexico. LDA uncovers latent thematic structures in accident reports, revealing patterns in textual descriptions, and K-means identifies groups of accidents that share common attributes. The study period is from the years 2015 and 2019. The results suggest that traffic accidents are significantly influenced by a combination of factors such as driver behavior, road conditions, weather conditions and weather patterns. es
dc.language.iso eng es
dc.publisher Springer es
dc.rights openAccess es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 es
dc.subject Road Accidents es
dc.subject Highways es
dc.subject Latent Dirichlet Allocation es
dc.subject Latent Topics es
dc.subject Clustering es
dc.subject.classification INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA es
dc.title Pattern Recognition in Road Safety: Uncovering the Latent Causes of Accidents on Mexico’s Federal Highways es
dc.type Artículo es
dc.provenance Científica es
dc.road Dorada es
dc.organismo Ingeniería es
dc.ambito Internacional es
dc.cve.CenCos 20501 es
dc.modalidad Artículo especializado para publicar en revista indizada es
dc.relation.vol 14755
dc.relation.año 2024
dc.relation.doi https://doi.org/10.1007/978-3-031-62836-8_2
dc.validacion.itt Si es


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  • Título
  • Pattern Recognition in Road Safety: Uncovering the Latent Causes of Accidents on Mexico’s Federal Highways
  • Autor
  • Zepeda-Martínez, Diana
  • Angélica, Guzmán Ponce
  • David Joaquín Delgado Hernández, /
  • Rosa María Valdovinos Rosas, /
  • Fecha de publicación
  • 17-06-20
  • Editor
  • Springer
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Road Accidents
  • Highways
  • Latent Dirichlet Allocation
  • Latent Topics
  • Clustering
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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