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基于智能交通系統(tǒng)中V2V信息相互的車輛速度分布預(yù)測

2017-12-05 13:36:03IvanBosankic,趙喚
汽車文摘 2017年1期
關(guān)鍵詞:智能信息方法

基于智能交通系統(tǒng)中V2V信息相互的車輛速度分布預(yù)測

智能交通系統(tǒng)屬于網(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng)架構(gòu),主要是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng)(車輛)與分布式信息采集和傳播基礎(chǔ)設(shè)施之間具有相互作用。隨著車輛與車輛(V2V)和車輛與基礎(chǔ)設(shè)施(V2I)之間通信的快速發(fā)展,能夠獲取和處理大范圍內(nèi)信息。能夠?qū)崟r(shí)對交通信息(如速度、流量、密度)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測,這對智能交通系統(tǒng)很重要。但行駛路線中的許多不確定性因素會使交通狀態(tài)產(chǎn)生動(dòng)態(tài)變化,這將影響智能交通系統(tǒng)對交通信息的預(yù)測精確度。提出一種基于V2V信息交互的車輛速度分布預(yù)測方法,該方法是在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的基礎(chǔ)上開發(fā)的,基于V2V間交互的接收信號強(qiáng)度來預(yù)測車輛的速度分布信息。

利用澳大利亞提供的交通數(shù)據(jù)對所提出的速度分布預(yù)測方法進(jìn)行分析和評估。主要評估車輛在長時(shí)間交互過程中能否實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地獲得車輛狀態(tài)信息、V2V間的交互信息和具有高分辨率的道路地圖。使用Matlab/神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱開發(fā)多層感知網(wǎng)絡(luò)和徑向基函數(shù)(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測,以獲得相同交通數(shù)據(jù)集。由于采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)成本低且研究的參數(shù)范圍廣,因此從樣本庫中選擇特定車輛的行駛數(shù)據(jù)搭建人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析架構(gòu)。比較不同網(wǎng)絡(luò)的性能和魯棒性,從中選出在精度、性能和成本方面的最佳架構(gòu),以預(yù)測車輛的速度分布和運(yùn)行軌跡。試驗(yàn)結(jié)果表明,所提出的車輛速度分布預(yù)測方法能夠準(zhǔn)確預(yù)測多個(gè)車輛的運(yùn)動(dòng)軌跡及其速度分布。

在更多的實(shí)車上對采用所提出的預(yù)測方法進(jìn)行了試驗(yàn)。

刊名:Cybernetics and

Information

Technologies(英)

刊期:2015年第15期

作者:Ivan Bosankic et al

編譯:趙喚

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