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多狀態馬爾科夫鏈的主干道出行時間估計

2018-07-10 07:20:04邵中華李竹崔艷
現代電子技術 2018年13期

邵中華 李竹 崔艷

摘 要: 針對目前主干道車輛出行時間估計考慮道路狀況隨機性,但在時效性和精確性方面有所欠缺,提出一種新的估計方法。以視頻檢測器為工具,采集車輛在某一區間的行駛時間,計算其平均速度并將該區間的道路劃分為三種狀態,考慮到估計的時效性和計算的數據量,利用滑動窗口選取一定量的狀態數據加入遺傳因子構建轉移概率矩陣,獲知下一時刻所有出現的狀態及其對應的概率,而這些狀態對應的出行時間的數學期望就是主干道出行時間的估計值。在山西省臨汾市的主干道上,應用浮動車法對模型的準確性和時效性進行驗證。實驗結果表明模型具有較高的估計精度。

關鍵詞: 城市交通; 出行時間; 馬爾科夫鏈; 主干道; 多狀態; 滑動窗口

中圖分類號: TN911.1?34; TP393.07 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2018)13?0092?03

Abstract: The randomness of road conditions is considered in current travel time estimation of main road, which has the defects of timeliness and accuracy. Therefore, a new travel time estimation method of main load is proposed. The video detector is taken as the tool to acquire the travel time of vehicle in a certain interval. The average speed of vehicle in the traveling interval is calculated, and the road in this interval are divided into three states. Considering the timeliness of estimation and data size of calculation, a certain amount of state data is selected by the sliding window, and added with genetic factor to construct the transfer?probability matrix, so as to obtain all the states appearing in the next moment and their corresponding probabilities. The mathematical expectation of the travel time corresponding to the states is defined as the travel time estimation value of main road. The floating car method is used to verify the accuracy and timeliness of the model in the main road of Linfen City of Shanxi Province. The experimental results show that the model has high estimation precision.

Keywords: urban traffic; travel time; Markov chain; main road; multi?state estimation; sliding window

3.3 主干道出行時間估計及分析

通過臨汾市路段兩端設置的交通狀況視頻監測器,記錄車輛進入和離開該路段時視頻所顯示的時間點,獲取任意車輛在該路段的行程時間,將其算術平均數作為該路段當前時刻的行程時間估計值。

實時統計所得的路段各狀態下出行時間的估計值,如表1所示。

表1中,數據147.4表示路段1在A狀態時所需經歷的時間為147.4 s,其他數據含義類似。

按3.1節中各狀態的定義,將表1所得子路段時間加權求和,得到主干道各狀態下出行時間的估計值。由式(5)分別選取滑動窗口數據[k]為5,10,15,20,25,30,遺傳因子δ為0.84,0.85,…,0.90,得到曲線圖如圖1所示。

圖1中實測值275.8 s為浮動車法測得的車輛實際出行時間,由于數據的原因,[k=20]和[k=25]兩條曲線重合。由圖1可知,遺傳因子大小和數據量的多少都對估計的準確度產生影響。考慮算法運算量,實際估計中采用數據量為20個時,估計值已經與實測值有交點,滿足誤差較小的需求;根據交點橫坐標選取遺傳因子為0.88。

4 結 語

本文提出的算法主要采用多狀態、遺傳因子、滑動窗口數據處理三種措施,通過在山西省臨汾市某一主干道上的驗證,結果表明該算法在主干道上的出行時間估計方面具有實時性、精確性。

本算法根據車輛速度將道路劃分為三種狀態,若忽略運算數據量的影響而追求估計的精確度,可將道路劃分為更多的狀態。另外,本算法未考慮十字路口的調度情況,下一步會針對這一環節進行研究,使理論的適用范圍更廣。

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