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高速公路与关联城市快速路交通信息共享与协同控制系统


行业类别:智能交通产品
所处阶段:试生产阶段
持有单位:北京交通大学
转让方式:技术转让,
转让价格:面议

成果信息

本项目在监控系统的信息共享研究方面,初步建立了交通特征信息共享的平台,其中对异构监控系统之间交通特征级信息共享的内容和模式进行了系统分析,对异构信息进行了融合处理,实现了特征级信息的发布。 在短时交通特征预测研究方面,已对京津塘高速公路及北京市快速环路监控系统的海量交通流实测数据进行了特征与关联分析,完成了短时交通特征的预测,并实现了交通拥挤的预判。 在结合部的协同控制方面,利用模糊神经网络的建模和学习方法,对高速公路多匝道控制系统算法进行设计,并进行了控制效果仿真。 能为产业解决的关键技术 (1)基于服务水平的特征级交通动态信息融合技术 针对目前高速公路和城市快速路监控系统所采集的交通流基础数据格式和像素级融合技术都有所不同,控制目标参数不统一的现实情况,项目提出的交通特征信息共享平台首先要处理现有高速公路和城市快速路服务水平判定标准不统一的问题,其次需要解决区域交通监控系统的特征级数据融合问题,寻求基于服务水平的动态信息融合技术和方法。 (2)交通特征信息共享平台的设计技术 针对集中式信息共享平台投资大、实施困难的缺点,提出采用成熟的互联网技术,以及分布式技术建立交通信息共享平台,为异构监控系统的信息共享模式提供了一种新的建设思路。不需要增加额外的硬件投资、操作方便,就现有的管理体制来说,也容易实现。 (3)基于关联分析和智能控制技术的短时交通特征预测模型 将时间序列理论与关联理论引入交通状态分析,并根据不同交通条件建立的短时交通预测模型,在很大程度上提高了预测方法的实时性、准确性和可靠性,有利于预测技术的应用和推广。 (4)高速公路和城市快速路结合部实现协同控制的关键技术 基于区域道路交通网络动态信息采集系统数据资源的综合利用与共享,在交通服务水平判定技术的支持下,运用系统论、控制论的思想以及智能交通系统工程的理论方法,实现高速公路和城市快速路结合部的协同控制。 4、相关的行业发展水平,以及同类技术产品或成果比较 目前,我国已建设的交通信息系统中,各子系统基本上是作为一个个分支存在的,不仅子系统自身的数据尚未实现充分融合,集成度很低,而且系统之间存在行政分割问题,异构情况严重;在信息共享平台设计上,大都采用集中式为主,需要新建一个监控总中心,投资大,操作困难。 对于每一类预测方法,以及对应的每一种预测模型,它们都有特定的适用范围,且在预测精度、实时性,以及模型的可移植性等方面都有差异。与本项目所提出的预测思路及预测方法相比,现有预测方法的适用性方面还存在不少缺陷。 本项目针对的主要对象是高速公路与城市快速路的结合部,课题研究成果不仅充分利用了现有的道路监控系统硬件资源,节省了建设成本,而且可以满足结合部的交通控制与管理需要,具有较强的应用和推广价值。在实际的应用和推广中,还需进一步扩充和细化协同控制目标,优化大范围内的多匝道协同控制模型及其算法,并对具体的控制策略和控制设施进行详细设计,以提升协同控制的实际效果。 技术指标: (1)对不同监控系统和决策目标,数据处理技术能实现基础层和特征层信息融合。 (2)信息共享平台能够实现监控子系统之间,以及系统与外界的数据交换。 (3)能够对5分钟之内的交通量、交通拥挤和交通事件进行预测。 (4)开发高速公路和城市快速路交通监控的协同控制原型系统,实现系统仿真。 )

背景介绍

本项目针对高速公路进出城路段交通拥堵严重、事故频发,以及高速公路监控系统和城市快速路监控系统各自为政、协同性差的普遍现象,构建了基于互联网的分布式交通特征信息共享平台,实现了不同监控系统的信息共享;借助信息共享平台。)

应用前景

本项目研究解决基于分布式的区域道路交通信息共享平台和协同控制技术,不仅通过共享-协同模式及其成套技术的创新成果,改变传统的区域道路交通控制思维模式,实现推动我国自主创新与行业技术进步的目的,而且可以通过节省地区控制中心硬件建设等投资,给政府或企业带来数千万元以上的经济效益。因此,该成果既有重要的学术价值和实用价值,同时,其社会经济效益也将十分显著。)