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          Agent在城市交通系統(tǒng)中的應(yīng)用

          作者: 時間:2012-10-31 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


          Joachim將出行者建模成,基于兩條平行路徑的路網(wǎng)分析了ATIS 環(huán)境中的出行者路徑選擇行為,研究指出出行信息的特性很大程度上影響了ATIS的潛在收益。趙凜在Joachim 的基礎(chǔ)上,通過對系統(tǒng)中的微觀行為建立基于 的仿真模型來觀察系統(tǒng)"涌現(xiàn)"出來的宏觀特征。仿真結(jié)果顯示ATIS對通勤者出行前的出行規(guī)劃有一定影響,隨著交通量的增加,交通系統(tǒng)的不確定性也隨之增加,ATIS 系統(tǒng)收益會有所提高。

          3.3 相關(guān)應(yīng)用研究

          Zargayouna提出了一種基于 的出行者信息服務(wù)中心架構(gòu),通過實例化大量的交通實體,建立了基于環(huán)境的服務(wù)、信息資源和出行者主動交互支持模型,允許實體間建立各自感興趣的交互。

          Wahle提出了一個基于多Agent 的實時交通流在線仿真和預(yù)測框架,通過歷史數(shù)據(jù)的啟發(fā)結(jié)合當前動態(tài)數(shù)據(jù)可提供對路徑選擇行為和交通走向的短期預(yù)測。王健采用數(shù)據(jù)挖掘中的決策樹方法獲取出行者信息需求,使用Agent 技術(shù)建立了基于移動終端的信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)框架。Chou構(gòu)建了基于多Agent的停車導航協(xié)商網(wǎng)絡(luò),將汽車、停車場和導航系統(tǒng)建模成Agent,通過各Agent 的協(xié)作為駕駛員選擇價格和路線最優(yōu)的停車場。

          4 多Agent在APTS中的應(yīng)用

          4.1 基于多Agent 的

          對于確保公交系統(tǒng)的正點到站、運行具有重要的意義。采用AVM 系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)進行擾動(延遲和超行)檢測缺乏對全局路況的總覽而且穩(wěn)定性差,很難提供基于時空二維的路況進展狀態(tài)。因此,F(xiàn)lavien提出了采用多Agent 技術(shù)診斷公交擾動以及檢測定位數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪B貫性。公交車和站點被建模成Agent,站點Agent 備有公交運行時間表,負責計算公交到站后的調(diào)度;公交車Agent負責向STOP Agent 報告路網(wǎng)實際狀態(tài),供STOPAgent 將車輛到達的理論時間和當前實際時間相比較以檢測公交擾動。在此基礎(chǔ)上,他們又對擾動的整個生命周期進行了動態(tài)建模,把擾動模型融合到多Agent 決策支持系統(tǒng)中,研究了擾動對路網(wǎng)活動的影響。模型包括三個信息區(qū)域:后繼區(qū)域(延遲公交車后繼站點),關(guān)鍵區(qū)域(延遲公交車所在的站點),先前區(qū)域(延遲公交車的前驅(qū)站點)。如圖4 所示,最底層的STOP Agent 接收BUS Agent 傳來的信息,中間層的STOPAREA Agent 負責從STOP Agent 中收集信息合成交通評價、客流信息、路況進展系數(shù)等,頂層的INCIDENT Agent 形成綜合的實時調(diào)度決策。

          圖4 基于分級多Agent 公交擾動檢測框架圖。

          4.2 基于多Agent 的公交系統(tǒng)運行仿真

          公交系統(tǒng)的運行仿真可用于調(diào)整公交調(diào)度、評價公交路網(wǎng)結(jié)構(gòu)以及制定策略。David采用多Agent仿真方法描述了公交系統(tǒng)運行,將公交車和出行者建模成Agent,所有的模型都結(jié)合了公交操作、出行者行為和道路交通負載。文中使用了多項logit 模型配備交通需求,評價了步行、汽車、公交模式的效用,并基于效用模型制定了出行者的出行路線和交通行為。仿真主要關(guān)注了公交乘客載荷和乘客等待時間。

          仿真結(jié)果表明,通過將公交車和出行者建模成Agent,可方便地模擬公交車在運行過程中可能出現(xiàn)的各種狀況(飽和、不足),為特殊事件(事故、阻塞)的發(fā)生制定有效的調(diào)度策略。

          5 結(jié)論與展望

          ITS 的將來會被各式智能、自治的Agent 布滿整個交通系統(tǒng)中,通過互聯(lián)網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)或自組織網(wǎng)絡(luò)連接,不斷采集信息做出智能決策,最終使交通系統(tǒng)獲得徹底的智能。要使Agent 發(fā)揮更大的作用,還需要在實際應(yīng)用中充分考慮城市交通系統(tǒng)及其內(nèi)含實體的特點(出行方式特征、交通規(guī)則、路網(wǎng)結(jié)構(gòu)、出行心里),緩解通信需求、降低運算量及協(xié)調(diào)復(fù)雜度、優(yōu)化系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)、增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。多Agent 今后在城市交通系統(tǒng)中的研究方向應(yīng)主要集中在以下幾方面:

          (1) 多個Agent 系統(tǒng)的信息融合,如在系統(tǒng)、出行信息系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、停車系統(tǒng)間共享信息,通過協(xié)調(diào)多系統(tǒng)的工作,提高路網(wǎng)運行效率和出行信息服務(wù)質(zhì)量;

          (2) 針對城市交通系統(tǒng)存在的問題,研究面向特定應(yīng)用領(lǐng)域的多Agent 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)算法和組織優(yōu)化技術(shù),形成規(guī)范的技術(shù)體系,包括通信環(huán)境、建模方法、評價方法等;

          (3) 將更多Agent 新技術(shù)引入到城市交通系統(tǒng)設(shè)計當中,如移動Agent、Agent 規(guī)范、Agent 體系結(jié)構(gòu)、Agent 通信和語言、Agent 組織與聯(lián)盟、Agent學習與規(guī)劃、Agent 協(xié)商與協(xié)調(diào)等方向上的新技術(shù);

          (4) Agent 技術(shù)理論研究在城市交通中的應(yīng)用已形成一定的規(guī)模,如何更高效地發(fā)揮Agent 的特性使之與城市交通更緊密的結(jié)合與適應(yīng)將會成為新的研究熱點;

          (5) Agent 的廣泛應(yīng)用會把更多的人工智能、系統(tǒng)工程、控制理論、優(yōu)化算法和分布式計算技術(shù)引入到實際的交通問題解決中來,為Agent 的具體應(yīng)用提供更多的新思路。


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