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    交通系統(tǒng)的穩(wěn)定狀態(tài)判別及可預測性研究

    2018-01-28 10:34:28王霄維王菁劉雪
    科技資訊 2018年19期

    王霄維 王菁 劉雪

    摘 要:論文總體回顧了近些年來國內(nèi)外交通系統(tǒng)的研究和發(fā)展,對當今存在的交通擁堵問題進行了分析,通過分析交通系統(tǒng)的穩(wěn)定性進而評判交通系統(tǒng)的穩(wěn)定性。本文通過建立交通系統(tǒng)穩(wěn)定性評判模糊模型對交通系統(tǒng)穩(wěn)定性進行評判,并且建立控制理論和時空交通預測模型對交通系統(tǒng)進行預測。獲得具有時效性的數(shù)據(jù)為決策者提供依據(jù)。

    關鍵詞:模糊模型 控制理論 交通系統(tǒng)穩(wěn)定性

    中圖分類號:U461.6 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)07(a)-0035-02

    針對交通系統(tǒng)中存在的各種問題,通過交通中各種因 素之間的聯(lián)系以及國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,以基礎數(shù)據(jù)為基 礎,通過對交通系統(tǒng)的動態(tài)穩(wěn)定性的判別以及預測,對交 通系統(tǒng)進行進一步了解和深入。由于交通系統(tǒng)各部之間沒 有一個明確的界限,即各個部分之間的聯(lián)系是模糊不確 定的,而模糊理論正是基于各種模糊狀態(tài),劃分不同的層 次,進行有效性及實用性的分析。本文通過模糊層次分析 法對復雜系統(tǒng)進交通系統(tǒng)的判別是根據(jù)交通中的關鍵參 數(shù)(交通量、速度、交通密度)結(jié)合模糊數(shù)學的理論,確定交 通狀態(tài)的聚類中心矩陣、確定實時交通信息的與聚類中心 矩陣的隸屬關系,確定評判矩陣三步建立交通系統(tǒng)判別 模糊模型。根據(jù)交通流向的時空關系將預測交通流數(shù)據(jù) 與實測交通流數(shù)據(jù)的差值作為偏差的動態(tài)反饋,在根據(jù)控 制理論中的輸入與輸出,把交通系統(tǒng)的各項參數(shù)、數(shù)據(jù)作 為輸入,建立控制理論與時空關系的交通狀態(tài)預測模型。

    1 交通系統(tǒng)穩(wěn)定性評判及模型

    交通系統(tǒng)是一個復雜的巨系統(tǒng),其中的關聯(lián)因素各不 相同且隨著時間的變化而變化,具有不定性,如何準確把 握交通系統(tǒng)的實時狀態(tài)對于控制和管理交通系統(tǒng)具有重 要的作用。交通系統(tǒng)狀態(tài)的是否穩(wěn)定影響著交通的正常 運行,只有合理的分析和判斷出交通系統(tǒng)現(xiàn)有的狀態(tài)才能給決策者提供可靠的數(shù)據(jù)使其做出正確措施,有真對性的解決交通問題。本篇文章基于模糊理論基礎建立了交通系統(tǒng)穩(wěn)定性判別的模糊模型,通過判斷交通的4種狀態(tài)(暢通、非擁擠、擁擠、堵塞)來判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性,其中 暢通與非擁擠對應穩(wěn)定狀態(tài),擁擠對應于非穩(wěn)定狀態(tài),堵 塞對應與崩潰狀態(tài)。同時該模型也可結(jié)合交通流預測模型 實行交通實時狀態(tài)的預測和判別。

    (1)交通系統(tǒng)穩(wěn)定性判別的模糊模型建立,首先對交通 系統(tǒng)中的各項數(shù)據(jù)和參數(shù)進行聚類分析,利用FCM算法確 定最優(yōu)的模糊分類矩陣與中心,其步驟如下。

    ①確定聚類中心數(shù)2≤c≤n,n為數(shù)據(jù)樣本總數(shù),根據(jù)有關規(guī)定取c=3。然后設置迭代停止閥值,初始化聚類原型式 p(0),則迭代計算數(shù)α=0°。

    ②更新劃分矩陣U(α)。

    如果按以上步驟計算得則運算停止,并輸出U和P;如果不成立,則返回(2)繼續(xù)進行迭代計算,一次類推,直到滿足。滿足這一分析的聚類原型P即為聚類中心矩陣。

    (2)根據(jù)模糊綜合評判的運算原理建立交通系統(tǒng)穩(wěn)定 性綜合判別的模型,具體步驟如下。

    ①評判因素賦權(quán):對交通量(q)、車速(v)、時間占有率(R)、交通密度(k)這幾個主要參數(shù)分別賦予不同的權(quán)值,。由于每個交通參數(shù)參數(shù)所描述的交通狀態(tài)各不相同,即在賦權(quán)時可以不平均分配,通過有關專家的建議和通過調(diào)查、查找資料運用層次分析方法對其中的四個主要的交通參數(shù)的權(quán)重進行分別賦值,并且滿足。

    ②確定聚類中心矩陣與構(gòu)造隸屬度函數(shù):根據(jù)上述獲取的交通狀態(tài)的模糊聚類分析聚類中心來確定交通參數(shù)的交通穩(wěn)定性狀態(tài)的隸屬度函數(shù).根據(jù)上述所得的聚類中心作為判別閾值建立隸屬度函數(shù)獲得隸屬度矩陣,用于計算交通參數(shù)與隸屬度的函數(shù)關系。根據(jù)隸屬度函數(shù)確定的方法(模糊統(tǒng)計,例證,經(jīng)驗法)與隸屬度函數(shù)(三角形,半三角形,梯形,矩形,鐘型,S型)結(jié)合交通狀態(tài)的線性變化,本篇文章采用梯形與三角形函數(shù)進行表示,利用聚類中心構(gòu)造交通量(q)、車速(v)、時間占有率(R)、交通密度(k)的隸屬函數(shù)。

    ③綜合評判矩陣的建立及交通穩(wěn)定性判別。

    根據(jù)假定的模糊綜合評判矩陣的判斷集,結(jié)合交通穩(wěn)定性狀態(tài)的參數(shù),選擇的判斷集可以為{暢通,非擁擠,擁擠,擁堵},則綜合評判矩陣為:

    該綜合評判矩陣與最大隸屬度原則相結(jié)合,并與相應的評判集相對應,由此判別交通的狀態(tài),進而對交通系統(tǒng)的穩(wěn)定性進行判別。

    根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行線性擬合得βi,βi是根據(jù)各個觀測點對預測點的影響產(chǎn)生的影響因子,且,據(jù)此建立時空關系模型:

    據(jù)此基于控制理論與交通的時空關系預測算法結(jié)合實測的交通流數(shù)據(jù)對交通流的信息做出預測進而判別交通系統(tǒng)的狀態(tài)。

    2 結(jié)語

    本篇文章分析了交通系統(tǒng)所存在的各種狀態(tài),對交通系統(tǒng)中的暢通、非擁擠、擁擠、堵塞有了更深一步的認識。通過建立交通系統(tǒng)穩(wěn)定性判別模型,更能準確把握交通系統(tǒng)的實時動態(tài),做出有針對性的方案。而對交通狀態(tài)的預測則是通過對交通流的預測,再結(jié)合交通狀態(tài)評判模型對交通狀態(tài)實行的實時預測,這和單一的交通系統(tǒng)狀態(tài)評判相比更具有其參考價值對于改善道路的情況。

    參考文獻

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