智慧高速公路交通檢測(cè)器組合布設(shè)方法研究.pdf_第1頁
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1、智慧高速公路是大數(shù)據(jù)時(shí)代的高速公路新形態(tài),是傳統(tǒng)高速公路機(jī)電系統(tǒng)的延伸和創(chuàng)新。傳統(tǒng)的高速公路機(jī)電系統(tǒng)以功能實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,而智慧高速公路則以管理和服務(wù)為導(dǎo)向,強(qiáng)調(diào)對(duì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用和發(fā)布。智慧高速公路綜合采用線圈、微波、視頻、地磁等固定式檢測(cè)手段,結(jié)合手機(jī)、GPS等車載定位和無線通訊系統(tǒng)的浮動(dòng)車技術(shù),實(shí)現(xiàn)路網(wǎng)斷面和縱剖面的交通信息要素的全天候?qū)崟r(shí)獲取。目前,一些高速公路上雖已布設(shè)了一定數(shù)量的交通檢測(cè)器,但由于現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備在可靠性、抗干擾性、數(shù)據(jù)精

2、度和時(shí)效性方面并不能夠較好的滿足動(dòng)態(tài)交通數(shù)據(jù)獲取的需求,再加上布設(shè)的交通檢測(cè)器數(shù)量有限,布設(shè)方案不夠完善,導(dǎo)致檢測(cè)器的交通數(shù)據(jù)獲取效果不理想。因此,本文針對(duì)高速公路上的交通信息檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行研究,提出組合布設(shè)多類交通檢測(cè)器的方法來提高路段交通信息的檢測(cè)精度,為構(gòu)建智慧高速公路打下堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
  (1)通過詳細(xì)的文獻(xiàn)綜述,對(duì)交通檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、檢測(cè)器布設(shè)方法以及探測(cè)車樣本量求解方法等國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)述,指出現(xiàn)有研

3、究的不足在于:對(duì)單一類型檢測(cè)器的研究較多,較少對(duì)多類型交通檢測(cè)器組合應(yīng)用進(jìn)行研究;對(duì)未布設(shè)交通檢測(cè)器路段研究較多,較少對(duì)已布設(shè)路段加密布設(shè)不同類型的檢測(cè)器進(jìn)行研究;對(duì)于多類型檢測(cè)器組合布設(shè)的研究缺乏定量分析,缺少對(duì)檢測(cè)器布設(shè)類型和具體布設(shè)位置的研究。針對(duì)現(xiàn)有研究的不足和檢測(cè)器布設(shè)存在的問題,界定了本文的研究目標(biāo)和研究?jī)?nèi)容,并設(shè)計(jì)了論文研究的框架結(jié)構(gòu)。
  (2)提出了多類型檢測(cè)器組合布設(shè)的方案?;趲追N常用的固定式交通檢測(cè)器如感應(yīng)

4、線圈、地磁、微波、視頻、紅外以及超聲波檢測(cè)器等分析了15組固定式-固定式檢測(cè)器的組合方案;結(jié)合GPS探測(cè)車、手機(jī)探測(cè)車、自動(dòng)車輛定位技術(shù)(Automatic Vehicles Location-AVL)、自動(dòng)車輛識(shí)別技術(shù)(Automatic Vehicles Identification-AVI)等移動(dòng)式檢測(cè)手段,分析了4組固定式-移動(dòng)式檢測(cè)器組合方案。依據(jù)各檢測(cè)器的交通特性,分別從檢測(cè)參數(shù)、優(yōu)缺點(diǎn)以及適用性四方面對(duì)各組合方案進(jìn)行了分析

5、。在綜合考慮道路交通流、道路物理結(jié)構(gòu)、氣候條件等影響檢測(cè)器工作的因素的基礎(chǔ)上制定了檢測(cè)器組合布設(shè)的原則。
  (3)構(gòu)建了固定式-固定式交通檢測(cè)器組合布設(shè)模型。針對(duì)未布設(shè)固定檢測(cè)器路段,構(gòu)建了整數(shù)規(guī)劃-基因算法、聚類算法和兩階段算法來求解檢測(cè)器組合布設(shè)問題。經(jīng)過算例分析,選出了最優(yōu)的檢測(cè)器組合布設(shè)方法即整數(shù)規(guī)劃-基因算法?;谠撍惴?,本文又研究了已布設(shè)檢測(cè)器路段加密布設(shè)不同類型檢測(cè)器的方法。通過構(gòu)建單目標(biāo)優(yōu)化模型來確定加密布設(shè)的檢

6、測(cè)器的布設(shè)位置,利用改進(jìn)的基因算法求解該模型。通過對(duì)檢測(cè)器組合數(shù)量和檢測(cè)器布設(shè)位置的分析研究,得出以下結(jié)論:數(shù)據(jù)精度不僅受檢測(cè)器布設(shè)位置的影響,還受組合檢測(cè)器數(shù)量的影響;檢測(cè)器的數(shù)量存在一個(gè)最優(yōu)值,增加該值對(duì)數(shù)據(jù)的檢測(cè)精度提高不大但會(huì)增加檢測(cè)器的冗余,而降低該值則會(huì)影響數(shù)據(jù)的檢測(cè)精度;檢測(cè)器總量一定情況下,精度高的檢測(cè)器比例較大時(shí)的組合方案獲得的數(shù)據(jù)精度高于精度低的檢測(cè)器比例較大時(shí)的組合方案;增加檢測(cè)器的數(shù)量能夠提高交通數(shù)據(jù)的估計(jì)精度,

7、然而優(yōu)化檢測(cè)器的位置比單純的增加檢測(cè)器的數(shù)量在改善數(shù)據(jù)精度方面更有效。
  (4)設(shè)計(jì)了固定式-移動(dòng)式交通檢測(cè)器組合布設(shè)的方法。結(jié)合固定檢測(cè)器的布設(shè)方法和探測(cè)車樣本量的求解方法,提出了固定式-移動(dòng)式檢測(cè)器組合布設(shè)的方法。對(duì)于已布設(shè)有固定檢測(cè)器的路段,僅需確定探測(cè)車的取樣比例。通過仿真分析,選出最優(yōu)的探測(cè)車取樣比例,即增加其值不能改善數(shù)據(jù)的精度,但減小其值卻會(huì)影響數(shù)據(jù)精度。通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法融合固定檢測(cè)器數(shù)據(jù)和移動(dòng)檢測(cè)器數(shù)據(jù),得出

8、在獲取同樣數(shù)據(jù)精度的前提下,已布設(shè)有固定檢測(cè)器的路段上探測(cè)車的樣本量比未布設(shè)固定檢測(cè)器路段降低1%。對(duì)于未布設(shè)路段,提出了固定式-移動(dòng)式檢測(cè)器組合布設(shè)的方法。首先分別求出單獨(dú)布設(shè)兩類檢測(cè)器時(shí)的檢測(cè)器數(shù)量和檢測(cè)器的布設(shè)位置,選取較優(yōu)的數(shù)值作為參照值。以此值為基礎(chǔ),將兩類交通檢測(cè)器進(jìn)行組合,形成多組組合方案。對(duì)比各組合方案下的檢測(cè)數(shù)據(jù)精度,選定數(shù)據(jù)誤差最小的組合方案為最優(yōu)方案。研究結(jié)果表明固定式與移動(dòng)式檢測(cè)器數(shù)據(jù)融合值優(yōu)于單源檢測(cè)器數(shù)值;已

9、布設(shè)有固定檢測(cè)器路段的數(shù)據(jù)不滿足需求時(shí),增加移動(dòng)檢測(cè)器比加布同類固定檢測(cè)器解決措施更好;固定-移動(dòng)檢測(cè)器最優(yōu)的組合方案并非最優(yōu)的固定檢測(cè)器方案和最優(yōu)的移動(dòng)檢測(cè)器方案的簡(jiǎn)單組合,而是在此基礎(chǔ)上的進(jìn)一步優(yōu)化。
  (5)分析了基于組合布設(shè)檢測(cè)器的多源數(shù)據(jù)融合方法,依據(jù)速度-密度數(shù)據(jù)對(duì)道路交通狀態(tài)進(jìn)行估計(jì)?;诂F(xiàn)階段高速公路上可獲取的數(shù)據(jù)種類,選定了本文融合的數(shù)據(jù)類型,即實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和GPS定位數(shù)據(jù)。分別采用自適應(yīng)加權(quán)融合算法和BP神經(jīng)

10、網(wǎng)絡(luò)融合算法對(duì)兩類實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和GPS定位數(shù)據(jù)進(jìn)行融合處理。通過對(duì)比融合數(shù)據(jù)的誤差,發(fā)現(xiàn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的融合效果要優(yōu)于自適應(yīng)加權(quán)融合算法。將融合所得的車速數(shù)據(jù)和路段密度數(shù)據(jù)結(jié)合起來,依據(jù)我國高速公路服務(wù)水平的劃分標(biāo)準(zhǔn),將高速公路交通狀態(tài)分為暢通、基本暢通、一般擁堵、嚴(yán)重?fù)矶滤姆N,并根據(jù)速度和密度數(shù)值的大小對(duì)路段的交通狀態(tài)進(jìn)行了判別。通過分析采用速度數(shù)據(jù)、密度數(shù)據(jù)、速度-密度數(shù)據(jù)等這三種情況下的交通狀態(tài)估計(jì)情況可知,相對(duì)采用速度-密度數(shù)

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