![智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同控制技術(shù)(第2版)課件 第1-3章 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)技術(shù)發(fā)展過(guò)程- 基于車(chē)路信息融合的交通狀態(tài)感知與預(yù)測(cè)技術(shù)_第1頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view11/M00/3A/1D/wKhkGWYAd3mAdrNLAADEL-lFmic373.jpg)
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智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同控制技術(shù)第2版“十四五”時(shí)期國(guó)家重點(diǎn)出版物出版專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目新基建核心技術(shù)與融合應(yīng)用叢書(shū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)系列本書(shū)匯總了作者及團(tuán)隊(duì)在車(chē)路協(xié)同體系下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域研究的相關(guān)科研成果,探討了交通運(yùn)行狀態(tài)的感知與評(píng)價(jià)、實(shí)時(shí)路徑?jīng)Q策方法和速度引導(dǎo)方法,研究了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)動(dòng)力學(xué)模型、編隊(duì)控制模型及編隊(duì)切換控制技術(shù)、時(shí)空軌跡優(yōu)化方法、主動(dòng)安全控制技術(shù)、數(shù)據(jù)交互系統(tǒng),以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)編隊(duì)控制模型及硬件在環(huán)仿真技術(shù)等。本書(shū)匯總的這些前沿關(guān)鍵技術(shù)可以為優(yōu)化城市干線車(chē)流行駛狀態(tài)、緩解城市干線擁堵、提高道路通行能力提供新的技術(shù)手段和解決方案。簡(jiǎn)介戰(zhàn)略意義《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《中國(guó)制造2025》《2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))》2020年,《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》2022年,《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)已成為國(guó)家大力支持的未來(lái)交通系統(tǒng)的重點(diǎn)發(fā)展方向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)6種關(guān)鍵技術(shù)1)環(huán)境感知技術(shù)2)智能決策技術(shù)3)協(xié)同控制技術(shù)4)V2X通信技術(shù)5)云平臺(tái)與大數(shù)據(jù)技術(shù)6)信息安全技術(shù)本書(shū)研究重點(diǎn)1)設(shè)計(jì)了面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的高實(shí)時(shí)性車(chē)路協(xié)同體系2)定義了車(chē)輛與路側(cè)智能設(shè)備間的數(shù)據(jù)交互方式與交互軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案3)提出了一種基于多源信息融合的交通狀態(tài)評(píng)價(jià)方法第1章
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)技術(shù)發(fā)展過(guò)程1.1車(chē)路協(xié)同技術(shù)1.2智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)1.3車(chē)輛編隊(duì)技術(shù)利用最新的科技手段解決交通安全問(wèn)題1.1車(chē)路協(xié)同技術(shù)車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)·采用先進(jìn)的無(wú)線通信和新一代互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)·全方位實(shí)施車(chē)車(chē)、車(chē)路動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)信息交互·在全時(shí)空動(dòng)態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上開(kāi)展車(chē)輛主動(dòng)安全控制和道路協(xié)同管理·充分實(shí)現(xiàn)人車(chē)路的有效協(xié)同·保證交通安全,提高通行效率,從而形成安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)1.1車(chē)路協(xié)同技術(shù)1.1車(chē)路協(xié)同技術(shù)1.2智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)·搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置,融合現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的一種新型智能汽車(chē)·實(shí)現(xiàn)車(chē)與X(人、車(chē)、路、云端等)智能信息交換共享·擁有復(fù)雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能·保障車(chē)輛安全、舒適、節(jié)能、高效行駛,并最終可替代駕駛?cè)藢?shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛1.3車(chē)輛編隊(duì)技術(shù)車(chē)輛編隊(duì)控制技術(shù)目的在于充分利用道路條件,保證道路交通安全與高效行駛的條件下,將一系列車(chē)輛進(jìn)行統(tǒng)一車(chē)輛隊(duì)列管理,使具有相同行駛路徑的車(chē)輛能夠根據(jù)交通狀況,以協(xié)同合作的方式完成車(chē)輛隊(duì)列巡航、跟隨、組合與拆分、換道等相關(guān)控制策略1.3車(chē)輛編隊(duì)技術(shù)第2章面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)2.1車(chē)路協(xié)同技術(shù)特征分析2.2面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)車(chē)路協(xié)同技術(shù)目的:實(shí)現(xiàn)交通智能化管理、動(dòng)態(tài)交通信息服務(wù)等智能交通系統(tǒng)職能基礎(chǔ):車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)和車(chē)載互聯(lián)網(wǎng)遵循一定通信協(xié)議與交互標(biāo)準(zhǔn),在相互獨(dú)立交通元素個(gè)體之間進(jìn)行通信與數(shù)據(jù)傳輸?shù)拇笙到y(tǒng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)與傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在交通領(lǐng)域的延伸第2章面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)2.1車(chē)路協(xié)同技術(shù)特征分析通過(guò)先進(jìn)通信網(wǎng)絡(luò)將人、車(chē)、路三個(gè)基本交通要素綁在一起,定制化開(kāi)發(fā)各要素上的終端軟硬件,實(shí)現(xiàn)對(duì)要素?cái)?shù)據(jù)與指令的交互2.1車(chē)路協(xié)同技術(shù)特征分析為傳統(tǒng)交通帶來(lái)的變革(1)近場(chǎng)自組織通信支持各節(jié)點(diǎn)在通信范圍內(nèi)自動(dòng)組網(wǎng)(2)高實(shí)時(shí)性穩(wěn)定傳輸?shù)脱舆t、低丟包率,更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸(3)多源異構(gòu)節(jié)點(diǎn)交互各智能設(shè)備或終端能夠自由發(fā)送具有自身特征的數(shù)據(jù)包2.2面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)設(shè)計(jì)面對(duì)的問(wèn)題:一是受技術(shù)條件和成本限制;二是研究成果場(chǎng)景不符合交通實(shí)際。2.2.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)目的解決的方法:更豐富、準(zhǔn)確、高實(shí)時(shí)性的車(chē)輛數(shù)據(jù)匯總進(jìn)行評(píng)估分析,大大提高評(píng)價(jià)精度。2.2面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)設(shè)計(jì)兩部分:車(chē)載終端;路側(cè)終端。2.2.2車(chē)路信息交互場(chǎng)景2.2面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)設(shè)計(jì)兩個(gè)核心功能:(1)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)信息交互(2)基于車(chē)輛數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)交通狀態(tài)感知2.2.2車(chē)路信息交互場(chǎng)景2.2面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)設(shè)計(jì)車(chē)輛離開(kāi)上一個(gè)交叉口(點(diǎn)A)時(shí),系統(tǒng)開(kāi)始記錄所需行車(chē)數(shù)據(jù),在離開(kāi)下一個(gè)交叉口(點(diǎn)D)時(shí)將在路段上生成的數(shù)據(jù)發(fā)送給RSU2。從點(diǎn)A到點(diǎn)D間的時(shí)間間隔即為車(chē)輛在路段上的通過(guò)時(shí)間;當(dāng)車(chē)輛進(jìn)入RSU2的通信范圍(點(diǎn)B)時(shí),雙方將建立穩(wěn)定的V2X通信。2.2.3車(chē)路數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互方法2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)兩項(xiàng)主要開(kāi)發(fā)內(nèi)容:(1)基于安卓系統(tǒng)的深度開(kāi)發(fā)(2)高實(shí)時(shí)性的數(shù)據(jù)采集與通信功能設(shè)計(jì)2.3.1車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)總體目標(biāo)兩個(gè)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn):(1)采用智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行駛數(shù)據(jù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)檢測(cè)器數(shù)據(jù)(2)面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)建立車(chē)路信息交互機(jī)制2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)(1)檢測(cè)數(shù)據(jù)方案本方案采用OBD無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)2.3.2車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)方案論證2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)(2)協(xié)同通信方案本方案采用LTE-V模塊2.3.2車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)方案論證2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)(3)車(chē)載終端系統(tǒng)方案本方案采用Android系統(tǒng)2.3.2車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)方案論證2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)車(chē)載終端程序包括如下三部分:●系統(tǒng)層,在Linux系統(tǒng)下完成Android源碼的編譯和燒錄?!耱?qū)動(dòng)層,Android系統(tǒng)中間件的程序開(kāi)發(fā)?!駪?yīng)用層,基于AndroidStudio工具的AndroidApp開(kāi)發(fā)。2.3.3車(chē)載終端軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)車(chē)載終端程序包括如下三部分:●系統(tǒng)層,在Linux系統(tǒng)下完成Android源碼的編譯和燒錄?!耱?qū)動(dòng)層,Android系統(tǒng)中間件的程序開(kāi)發(fā)?!駪?yīng)用層,基于AndroidStudio工具的AndroidApp開(kāi)發(fā)。2.3.3車(chē)載終端軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)2.3車(chē)路數(shù)據(jù)交互軟件系統(tǒng)路側(cè)終端沒(méi)有操作系統(tǒng)。路側(cè)終端程序包括如下三部分:●初始化程序,時(shí)鐘、引腳配置、模塊驅(qū)動(dòng)、通信參數(shù)設(shè)置?!裰餮h(huán)程序,車(chē)載終端數(shù)據(jù)交互、計(jì)算車(chē)輛與路口的間距、評(píng)價(jià)的道路運(yùn)行狀態(tài)?!裰袛喑绦?,接受中斷和定時(shí)中斷。2.3.4路側(cè)終端軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第3章基于車(chē)路信息融合的交通狀態(tài)感知與預(yù)測(cè)技術(shù)3.1交通狀態(tài)感知與預(yù)測(cè)的現(xiàn)狀分析3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)3.3基于V2X通信的交通狀態(tài)感知場(chǎng)景3.4V2X通信環(huán)境下的交通狀態(tài)預(yù)測(cè)模型3.5實(shí)驗(yàn)測(cè)試與分析第3章
基于車(chē)路信息融合的交通狀態(tài)感知與預(yù)測(cè)技術(shù)
針對(duì)城市交叉口場(chǎng)景,提出了一種基于車(chē)路信息融合的交通狀態(tài)感知與預(yù)測(cè)的方法。3.1交通狀態(tài)感知與預(yù)測(cè)的現(xiàn)狀分析各項(xiàng)研究成果表明,在V2X通信環(huán)境中,交通管理方基于多種交通傳感器建立交通數(shù)據(jù)集,可以實(shí)時(shí)感知當(dāng)前道路的交通狀態(tài);同時(shí),基于多源融合數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)交通運(yùn)行狀況,可以大幅提高交叉口的通行效率,提高道路安全性?,F(xiàn)有理論方法存在以下問(wèn)題:一、基于V2X通信交通狀態(tài)感知方法從車(chē)載端獲取的交通流數(shù)據(jù)集規(guī)模較??;
二、歷史交通數(shù)據(jù)存在一定的滯后和冗余,導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果實(shí)時(shí)性差、預(yù)測(cè)精度不高。本章提出一種基于圖嵌入長(zhǎng)短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,實(shí)現(xiàn)城市交叉口交通狀態(tài)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。其特點(diǎn)如下:●深度游走(DeepWalk)算法捕捉交通流的空間特征●長(zhǎng)短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)時(shí)間特征的動(dòng)態(tài)捕捉3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng):1)交通感知層2)網(wǎng)絡(luò)傳輸層3)數(shù)據(jù)處理層
4)信息服務(wù)層多源信息融合的目的是將來(lái)自路側(cè)傳感器數(shù)據(jù)、交通信號(hào)機(jī)的控制數(shù)據(jù)及來(lái)自V2X通信的OBU數(shù)據(jù)進(jìn)行特征級(jí)數(shù)據(jù)融合,以構(gòu)建一個(gè)立體、精準(zhǔn)的交叉口狀態(tài)感知數(shù)據(jù)集合。3.2.1交通感知層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)3.2.1交通感知層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)
LTE-V2X通信是基于LTE蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車(chē)與外界信息交互技術(shù),是對(duì)現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的延伸,借助無(wú)線網(wǎng)絡(luò)帶寬優(yōu)勢(shì),可實(shí)現(xiàn)高可靠性、低延時(shí)、大容量的車(chē)輛通信。LTE-V2X通信主要有兩種通信方式:廣域蜂窩式(即LTE-V-Cell)短程直通式(即LTE-V-Direct)3.2.2網(wǎng)絡(luò)傳輸層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)對(duì)應(yīng)兩種互補(bǔ)的網(wǎng)絡(luò)通信接口:●PC5接口●Uu接口3.2.2網(wǎng)絡(luò)傳輸層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)1.點(diǎn)云與圖像數(shù)據(jù)的融合處理過(guò)程3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)路側(cè)傳感器融合主要包括兩種組合:●基于激光雷達(dá)與攝像機(jī)的融合(主流);●基于攝像機(jī)與毫米波雷達(dá)的融合。本書(shū)采用的多源傳感器融合方案為,激光雷達(dá)與高清攝像機(jī)的融合。1.點(diǎn)云與圖像數(shù)據(jù)的融合處理過(guò)程3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)
首先,對(duì)激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理其次,對(duì)圖像的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行去畸變處理
3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)
最后,對(duì)兩類(lèi)識(shí)別框進(jìn)行匹配融合計(jì)算3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)多源傳感器在數(shù)據(jù)采集過(guò)程中分別有著獨(dú)立的坐標(biāo)系和采集頻率,因此需要將多源傳感器的坐標(biāo)系變換到同一坐標(biāo)系下進(jìn)行配準(zhǔn),才能實(shí)現(xiàn)多源傳感器的融合。3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)1)將激光雷達(dá)坐標(biāo)變換為攝像機(jī)坐標(biāo)3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)2)將攝像機(jī)坐標(biāo)變換為圖像坐標(biāo)3)將圖像坐標(biāo)變換為像素坐標(biāo)3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)2.基于V2X通信的車(chē)路信息融合處理過(guò)程3.2.3數(shù)據(jù)處理層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)收集到的信息分為●車(chē)輛信息數(shù)據(jù)●道路信息數(shù)據(jù)3.2.4信息服務(wù)層3.2基于V2X通信的多源車(chē)路信息融合系統(tǒng)●利用圖像處理技術(shù)進(jìn)行交通事件識(shí)別●利用激光雷達(dá)、車(chē)載V2X通信單元等先進(jìn)的技術(shù)手段進(jìn)行交通參與者的目標(biāo)識(shí)別與跟蹤3.2.4信息服務(wù)層3.2基于V2X通信的交通狀態(tài)感知場(chǎng)景基于V2X通信的實(shí)時(shí)交通流量感知模型●統(tǒng)計(jì)車(chē)流信息●道路交叉口的車(chē)流量3.3.1基于V2X通信的城市單交叉口場(chǎng)景3.3基于V2X通信的交通狀態(tài)感知場(chǎng)景利用V2X通信技術(shù)低延時(shí)性、高可靠性和高安全性的優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)的基于V2X通信的城市單交叉口感知場(chǎng)景3.3.1基于V2X通信的城市單交叉口場(chǎng)景3.3基于V2X通信的交通狀態(tài)感知場(chǎng)景主要研究目的:實(shí)現(xiàn)OBU、RSU及路側(cè)傳感器數(shù)據(jù)之間的接收與轉(zhuǎn)發(fā)3.3.2城市單交叉口圖模型3.3基于V2X通信的交通狀態(tài)感知場(chǎng)景根據(jù)真實(shí)的測(cè)試場(chǎng)景的選擇,對(duì)交叉口道路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建模3.3.2城市單交叉口圖模型3.3基于V2X通信的交通狀態(tài)感知場(chǎng)景基于V2X通信路側(cè)傳感器感知的范圍(帶底紋區(qū)域),表示為加權(quán)有向圖3.4V2X通信環(huán)境下的交通狀態(tài)預(yù)測(cè)模型圖嵌入-長(zhǎng)短期記憶(GE-SLTM)模型3.4.1基于圖嵌入提取道路空間特征3.4V2X通信環(huán)境下的交通狀態(tài)預(yù)測(cè)模型采用圖嵌入DeepWalk算法學(xué)習(xí)節(jié)點(diǎn)之間的相互作用以提取空間特征3.4.1基于圖嵌入提取道路空間特征3.4V2X通信環(huán)境下的交通狀態(tài)預(yù)測(cè)模型優(yōu)化問(wèn)題可以表示為交通流的方向?yàn)閱蜗?,只考慮右側(cè)窗口內(nèi)的節(jié)點(diǎn),則優(yōu)化問(wèn)題表示為3.4.1基于圖嵌入提取道路空間特征3.4V2X通信環(huán)境下的交通狀態(tài)預(yù)測(cè)模型根據(jù)獨(dú)立假設(shè)對(duì)式(3-5)中的條件概率進(jìn)行因式分解利用softmax函數(shù)來(lái)近似概率分布,得到概率3.4.2基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)捕獲時(shí)間特征3.4V2X通信環(huán)境下的交通狀態(tài)預(yù)測(cè)模型網(wǎng)絡(luò)單元中,傳遞到下一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)算過(guò)程:其中3.4.2基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)捕獲時(shí)間特征3.4V2X通信環(huán)境下的交通狀態(tài)預(yù)測(cè)模型網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)輸出:3.5.1基于多源車(chē)路信息融合的智能邊緣計(jì)算平臺(tái)3.5實(shí)驗(yàn)測(cè)試與分析路側(cè)激光雷達(dá),32線束,最高采樣頻率30Hz路側(cè)高清攝像機(jī),分辨率1080p,采樣頻率10Hz機(jī)械激光雷達(dá),采樣頻率設(shè)置為10Hz激光雷達(dá)測(cè)程可達(dá)300m,測(cè)量精度精確至±2cm,120°水平視場(chǎng)角,測(cè)點(diǎn)速率高達(dá)每秒鐘42.6萬(wàn)次實(shí)驗(yàn)路段:北京市石景山區(qū)阜石路一處典型交叉口3.5.1基于多源車(chē)路信息融合的智能邊緣計(jì)算平臺(tái)3.5實(shí)驗(yàn)測(cè)試與分析3.5.2模型參數(shù)設(shè)置3.5實(shí)驗(yàn)測(cè)試與分析兩種常用的預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo):方均根誤差(RMSE);平均絕對(duì)誤差(MAE)3.5.2模型參數(shù)設(shè)置3.5實(shí)驗(yàn)測(cè)試與分析兩種常用的預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo):方均根誤差(RMSE);平均絕對(duì)誤差(MAE)3.5.2模型參數(shù)設(shè)置3.5實(shí)驗(yàn)測(cè)試與分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)集分兩組:
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