高速公路匝道仿真模型的参数标定方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201310002850.0

申请日:

2013.01.06

公开号:

CN103077275A

公开日:

2013.05.01

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 17/50申请日:20130106|||公开

IPC分类号:

G06F17/50

主分类号:

G06F17/50

申请人:

东南大学

发明人:

刘攀; 俞灏; 樊蓉; 陈昱光; 郭延永; 羊钊; 张鑫; 段荟

地址:

211189 江苏省南京市江宁开发区东南大学路2号

优先权:

专利代理机构:

南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204

代理人:

柏尚春

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内容摘要

本发明公开了一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,该方法包括如下步骤:(1)数据采集,建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;(2)对步骤(1)建立的高速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的参数进行敏感性分析;(3)参数标定;(4)模型验证。本发明的参数标定方法不仅包括对微观交通仿真软件(VISSIM)中影响车辆行驶、驾驶员行为的参数进行标定,而且还包括对微观交通仿真软件(VISSIM)、冲突分析软件(SSAM)中影响仿真冲突类型与次数的参数进行标定。

权利要求书

权利要求书一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:
(1)采集数据,利用采集的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;
(2)对步骤(1)建立的高速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的参数进行敏感性分析,根据车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim,分析参数变化的敏感性,将被分析的参数分为以下三类:第一类,对车辆平均行驶时间Tsim敏感的参数;第二类,对仿真冲突数Csim敏感的参数;第三类,对车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim都不敏感的参数;
(3)参数标定,得到最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值;
(4)模型验证。
根据权利要求1所述的高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(1)具体包含如下步骤:
a、首先,采集的数据包括高速公路主路几何尺寸、高速公路主路交通流量、高速公路主路车速、高速公路主路大小车比例、高速公路匝道几何尺寸、高速公路匝道交通流量、高速公路匝道车速、高速公路匝道大小车比例以及交通冲突数据;
b、接着,根据高速公路匝道航拍图或高速公路匝道CAD图建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,并定义仿真模型中的交通流量信息、车速信息以及大小车比例信息。
根据权利要求1所述的高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(2)中,所述车辆平均行驶时间Tsim是利用微观仿真软件VISSIM对被分析的参数在其设定的变化区间内连续变化运行仿真实验后输出得到的,所述微观仿真软件VISSIM在输出所述车辆平均行驶时间Tsim的同时还输出车辆轨迹文件,所述仿真冲突数Csim是利用冲突分析软件SSAM对所述车辆轨迹文件进行分析得到。
根据权利要求1所述的高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(3)中,参数的标定采用如下方法:
首先,利用公式(1)进行遗传算法,对第一类参数进行优化:
<mrow><MI>F</MI><MN>1</MN><MO>=</MO><MFRAC><MSUB><MI>T</MI><MI>field</MI></MSUB><MROW><MO>|</MO><MSUB><MI>T</MI><MI>sim</MI></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>T</MI><MI>field</MI></MSUB><MO>|</MO></MROW></MFRAC><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>1</MN><MO>)</MO></MROW><MO>,</MO></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>其中,F1为Tsim的目标函数,Tfield代表实测的车辆平均行驶时间,Tsim代表车辆平均行驶时间;<BR>当目标函数值F1大于20时,结束遗传算法,得到最优的第一类参数的参数值;<BR>接着,将上述最优的第一类参数的参数值代入模型,根据公式(2)对第二类参数运用遗传算法进行优化:<BR><MATHS id=cmaths0002 num="0002"><MATH><![CDATA[<mrow><MI>F</MI><MN>2</MN><MO>=</MO><MFRAC><MSUB><MI>C</MI><MI>field</MI></MSUB><MROW><MO>|</MO><MSUB><MI>C</MI><MI>sim</MI></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>C</MI><MI>field</MI></MSUB><MO>|</MO></MROW></MFRAC><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>2</MN><MO>)</MO></MROW><MO>,</MO></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>其中,F2为Csim的目标函数,Cfield代表实测冲突数,Csim代表仿真冲突数;<BR>当目标函数值F2大于20时,结束遗传算法,得到最优的第二类参数的参数值。<BR>根据权利要求1所述的高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(4)中,模型采用如下步骤验证:<BR>首先,利用步骤(1)采集的数据重新建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;<BR>接着,根据步骤(3)得到的最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值,对上述模型进行修正;<BR>最后,运行修正后的仿真模型,通过公式(2)计算目标函数F2的值,若F2值小于20,则重复实施步骤(2)、(3)和(4),直到运行修正后的仿真模型计算出的F2值大于或等于20,结束。</p></div> </div> </div> <div class="zlzy"> <div class="zltitle">说明书</div> <div class="gdyy"> <div class="gdyy_show"><p>说明书高速公路匝道仿真模型的参数标定方法 <BR>技术领域 <BR>本发明属于交通仿真领域,具体涉及一种利用微观仿真软件VISSIM和冲突分析软件SSAM对高速公路匝道仿真模型的参数进行标定的方法。 <BR>背景技术 <BR>在交通工程领域,不断成熟的微观仿真技术得到了广泛的应用,特别是在高速公路匝道的研究方面,逐渐形成了利用微观仿真技术模拟高速公路匝道实际交通状况的参数标定流程。但是工程实践表明,传统的仅针对车辆运行模拟的高速公路匝道模型参数标定流程不能很好的刻画实际的道路交通运行状况,尤其是在对驾驶员行为以及车辆间的交通冲突方面存在很大的缺陷。 <BR>发明内容 <BR>本发明所要解决的技术问题是提供一种能够兼顾高速公路匝道车辆运行、驾驶员行为以及车辆间交通冲突仿真的参数标定方法。 <BR>为解决上述技术问题,本发明采取的技术方案如下: <BR>一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,该方法包括如下步骤: <BR>(1)采集数据,利用采集的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型; <BR>(2)对步骤(1)建立的高速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的参数进行敏感性分析,根据车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim,分析参数变化的敏感性,将被分析的参数分为以下三类:第一类,对车辆平均行驶时间Tsim敏感的参数;第二类,对仿真冲突数Csim敏感的参数;第三类,对车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim都不敏感的参数; <BR>(3)参数标定,得到最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值; <BR>(4)模型验证。 <BR>其中,步骤(1)具体包含如下步骤: <BR>a、首先,采集的数据包括高速公路主路几何尺寸、高速公路主路交通流量、高速公路主路车速、高速公路主路大小车比例、高速公路匝道几何尺寸、高速公路匝道交通流量、高速公路匝道车速、高速公路匝道大小车比例以及交通冲突数据,将上述采集得到是数据分为两部分,一部分用于本发明步骤(3)的参数标定4步、一部分用于本发明步骤(5)的模型验证; <BR>b、接着,根据高速公路匝道航拍图或高速公路匝道CAD图建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,并定义仿真模型中的交通流量信息、车速信息以及大小车比例信息。 <BR>其中,步骤(2)中,所述车辆平均行驶时间Tsim是利用微观仿真软件VISSIM对被分析的参数在其设定的变化区间内连续变化运行仿真实验后输出得到的,所述微观仿真软件VISSIM在输出所述车辆平均行驶时间Tsim的同时还输出车辆轨迹文件,所述仿真冲突数Csim是利用冲突分析软件SSAM对所述车辆轨迹文件进行分析得到。 <BR>其中,步骤(3)中,参数的标定采用如下方法: <BR>首先,利用公式(1)进行遗传算法,对第一类参数进行优化: <BR><MATHS num="0001"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>F</MI> <MN>1</MN> <MO>=</MO> <MFRAC><MSUB><MI>T</MI> <MI>field</MI> </MSUB><MROW><MO>|</MO> <MSUB><MI>T</MI> <MI>sim</MI> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>T</MI> <MI>field</MI> </MSUB><MO>|</MO> </MROW></MFRAC><MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>)</MO> </MROW><MO>,</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中,F1为Tsim的目标函数,Tfield代表实测的车辆平均行驶时间,Tsim代表车辆平均行驶时间; <BR>当目标函数值F1大于20时,结束遗传算法,得到最优的第一类参数的参数值; <BR>接着,将上述最优的第一类参数的参数值代入模型,根据公式(2)对第二类参数运用遗传算法进行优化: <BR><MATHS num="0002"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>F</MI> <MN>2</MN> <MO>=</MO> <MFRAC><MSUB><MI>C</MI> <MI>field</MI> </MSUB><MROW><MO>|</MO> <MSUB><MI>C</MI> <MI>sim</MI> </MSUB><MSUB><MROW><MO>-</MO> <MI>C</MI> </MROW><MI>field</MI> </MSUB><MO>|</MO> </MROW></MFRAC><MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>2</MN> <MO>)</MO> </MROW><MO>,</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中,F2为Csim的目标函数,Cfield代表实测冲突数,Csim代表仿真冲突数; <BR>当目标函数值F2大于20时,结束遗传算法,得到最优的第二类参数的参数值。 <BR>其中,步骤(4)中,模型采用如下步骤验证: <BR>首先,利用步骤(1)采集的数据重新建立高速公路匝道VISSIM仿真模型; <BR>接着,根据步骤(3)得到的最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值,对上述模型进行修正; <BR>最后,运行修正后的仿真模型,通过公式(2)计算目标函数F2的值,若F2值小于20,则重复实施步骤(2)、(3)和(4),直到运行修正后的仿真模型计算出的F2值大于或等于20,结束。 <BR>有益效果:本发明的参数标定方法不仅包括对微观交通仿真软件(VISSIM)中影响车辆行驶、驾驶员行为的参数进行标定,而且还包括对微观交通仿真软件(VISSIM)、冲突分析软件(SSAM)中影响仿真冲突类型与次数的参数进行标定。本发明在现有的微观交通仿真参数标定方法的基础上,提出了针对高速公路匝道仿真的参数标定方法,能够同时兼顾高速公路匝道车辆运行、驾驶员行为以及车辆间的交通冲突,克服了过去传统参数标定方法只针对车辆运行、不考虑冲突次数的缺陷,使得仿真结果更加精确,稳定,在利用微观仿真软件(VISSIM)进行高速公路匝道设计方案进行研究方案具有实际工程的运用价值。 <BR>附图说明 <BR>图1为本发明所述高速公路匝道仿真模型的参数标定方法的流程示意图。 <BR>具体实施方式 <BR>下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。 <BR>一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,该方法包括如下步骤: <BR>步骤(1),数据采集,利用采集的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型。 <BR>采集国内某高速公路某匝道处的2个工作日各2个小时,共计4个小时的高速公路主路几何尺寸、高速公路主路交通流量、高速公路主路车速、高速公路主路大小车比例、高速公路匝道几何尺寸、高速公路匝道交通流量、高速公路匝道车速、高速公路匝道大小车比例以及交通冲突数据; <BR>应用上述采集到的其中1个工作日的2个小时的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,对高速公路匝道VISSIM仿真模型中的交通流量、车速以及大小车比例信息进行定义。 <BR>步骤(2),对上述步骤建立的高速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的所有22个参数进行敏感性分析。 <BR>对被分析参数进行敏感性分析时,控制其他参数采用软件默认缺省值,而根据经验和国内外研究成果设定该参数的变化区间; <BR>被分析的参数在其设定的变化区间内连续变化,运行仿真实验,同时每次仿真结束后利用微观仿真软件VISSIM自带的输出功能输出车辆平均行驶时间Tsim以及车辆轨迹文件,并利用冲突分析软件SSAM对车辆轨迹文件进行分析得到仿真冲突数Csim; <BR>根据车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim随被分析参数变化而变化的情况,即车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim受被分析参数变化的影响程度,将所有参数分为以下三类:第一类参数(即上层参数),对车辆平均行驶时间Tsim敏感的参数;第二类参数(即下层参数),对仿真冲突数Csim敏感的参数;第三类,对这两者都不敏感的参数。所有参数的缺省值、变化区间及最终分析结果如表1所示。 <BR>表1敏感性分析结果 <BR></TABLES> <BR></TABLES> <BR>步骤(3),参数标定,得到最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值。 <BR>对步骤(2)选择出的第一类参数(包括CC0,CC1),进行适合于遗传算法的编码,根据公式(1)计算优化目标函数F1的值,当F1值大于或等于20时,结束遗传算法,此时CC0和CC1的值分别取为1.3m和0.3sec,将其代入模型; <BR>对步骤(2)选择出的第二类参数(包括CC3,Safety&nbsp;Distance&nbsp;Reduction&nbsp;Factor,和Min&nbsp;Gap&nbsp;Time),进行适合于遗传算法的编码,根据公式(2)计算优化目标函数F2的值,当F2值大于或等于20时,结束遗传算法,此时CC3,Safety&nbsp;Distance&nbsp;Reduction&nbsp;Factor,和Min&nbsp;Gap&nbsp;Time的值分别取为‑6sec,0.1和2.1sec。 <BR>步骤(4),模型验证。 <BR>应用步骤(1)采集得到的另1个工作日的2个小时的数据重新建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,对高速公路匝道VISSIM仿真模型中的交通流量、车速以及大小车比例信息进行重新定义; <BR>根据步骤(3)得到的最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值,对高速公路匝道VISSIM仿真模型中的参数进行修正,即将CC0,CC1,CC3,Safety&nbsp;Distance&nbsp;Reduction&nbsp;Factor和Min&nbsp;Gap&nbsp;Time的值分别修改为1.3m,0.3sec,‑6sec,0.1和2.1sec; <BR>运行仿真,利用微观仿真软件VISSIM自带的输出功能输出车辆轨迹文件,运用冲突分析软件SSAM对车辆轨迹文件进行分析,得到仿真冲突数Csim,其中Csim=11,实测冲突数Cfield为12,则根据公式(2)得, <BR><MATHS num="0003"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>F</MI> <MN>2</MN> <MO>=</MO> <MFRAC><MSUB><MI>C</MI> <MI>field</MI> </MSUB><MROW><MO>|</MO> <MSUB><MI>C</MI> <MI>sim</MI> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>C</MI> <MI>field</MI> </MSUB><MO>|</MO> </MROW></MFRAC><MO>=</MO> <MFRAC><MN>24</MN> <MROW><MO>|</MO> <MN>23</MN> <MO>-</MO> <MN>24</MN> <MO>|</MO> </MROW></MFRAC><MO>=</MO> <MN>24</MN> <MO>&amp;GreaterEqual;</MO> <MN>20</MN> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>F2值大于20,仿真结果稳定,结束参数标定过程。最终参数设置值如表2所示。 <BR>表2参数标定结果 <BR></TABLES></p></div> </div> </div> </div> <div class="tempdiv cssnone" style="line-height:0px;height:0px; overflow:hidden;"> </div> <div id="page"> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-6/16/5176c4fc-72d9-4bc5-be8a-9e34c924b756/5176c4fc-72d9-4bc5-be8a-9e34c924b7561.gif' alt="高速公路匝道仿真模型的参数标定方法.pdf_第1页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第1页 / 共10页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-6/16/5176c4fc-72d9-4bc5-be8a-9e34c924b756/5176c4fc-72d9-4bc5-be8a-9e34c924b7562.gif' alt="高速公路匝道仿真模型的参数标定方法.pdf_第2页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第2页 / 共10页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-6/16/5176c4fc-72d9-4bc5-be8a-9e34c924b756/5176c4fc-72d9-4bc5-be8a-9e34c924b7563.gif' alt="高速公路匝道仿真模型的参数标定方法.pdf_第3页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第3页 / 共10页</div> </div> <div id="pageMore" class="btnmore" onclick="ShowSvg();">点击查看更多>></div> <div style="margin-top:20px; line-height:0px; height:0px; overflow:hidden;"> <div style=" font-size: 16px; background-color:#e5f0f7; font-weight: bold; text-indent:10px; line-height: 40px; height:40px; padding-bottom: 0px; margin-bottom:10px;">资源描述</div> <div class="detail-article prolistshowimg"> <p>《高速公路匝道仿真模型的参数标定方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高速公路匝道仿真模型的参数标定方法.pdf(10页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。</p> <p >1、(10)申请公布号 CN 103077275 A(43)申请公布日 2013.05.01CN103077275A*CN103077275A*(21)申请号 201310002850.0(22)申请日 2013.01.06G06F 17/50(2006.01)(71)申请人东南大学地址 211189 江苏省南京市江宁开发区东南大学路2号(72)发明人刘攀 俞灏 樊蓉 陈昱光郭延永 羊钊 张鑫 段荟(74)专利代理机构南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204代理人柏尚春(54) 发明名称高速公路匝道仿真模型的参数标定方法(57) 摘要本发明公开了一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,该方法。</p> <p >2、包括如下步骤:(1)数据采集,建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;(2)对步骤(1)建立的高速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的参数进行敏感性分析;(3)参数标定;(4)模型验证。本发明的参数标定方法不仅包括对微观交通仿真软件(VISSIM)中影响车辆行驶、驾驶员行为的参数进行标定,而且还包括对微观交通仿真软件(VISSIM)、冲突分析软件(SSAM)中影响仿真冲突类型与次数的参数进行标定。(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书6页 附图1页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书6页 附图1页(10。</p> <p >3、)申请公布号 CN 103077275 ACN 103077275 A1/2页21.一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:(1)采集数据,利用采集的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;(2)对步骤(1)建立的高速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的参数进行敏感性分析,根据车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim,分析参数变化的敏感性,将被分析的参数分为以下三类:第一类,对车辆平均行驶时间Tsim敏感的参数;第二类,对仿真冲突数Csim敏感的参数;第三类,对车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim都不敏。</p> <p >4、感的参数;(3)参数标定,得到最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值;(4)模型验证。2.根据权利要求1所述的高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(1)具体包含如下步骤:a、首先,采集的数据包括高速公路主路几何尺寸、高速公路主路交通流量、高速公路主路车速、高速公路主路大小车比例、高速公路匝道几何尺寸、高速公路匝道交通流量、高速公路匝道车速、高速公路匝道大小车比例以及交通冲突数据;b、接着,根据高速公路匝道航拍图或高速公路匝道CAD图建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,并定义仿真模型中的交通流量信息、车速信息以及大小车比例信息。3.根据权利要求1所述的高速公路匝道仿。</p> <p >5、真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(2)中,所述车辆平均行驶时间Tsim是利用微观仿真软件VISSIM对被分析的参数在其设定的变化区间内连续变化运行仿真实验后输出得到的,所述微观仿真软件VISSIM在输出所述车辆平均行驶时间Tsim的同时还输出车辆轨迹文件,所述仿真冲突数Csim是利用冲突分析软件SSAM对所述车辆轨迹文件进行分析得到。4.根据权利要求1所述的高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(3)中,参数的标定采用如下方法:首先,利用公式(1)进行遗传算法,对第一类参数进行优化:其中,F1为Tsim的目标函数,Tfield代表实测的车辆平均行驶时间,Tsim代表车辆平均。</p> <p >6、行驶时间;当目标函数值F1大于20时,结束遗传算法,得到最优的第一类参数的参数值;接着,将上述最优的第一类参数的参数值代入模型,根据公式(2)对第二类参数运用遗传算法进行优化:其中,F2为Csim的目标函数,Cfield代表实测冲突数,Csim代表仿真冲突数;当目标函数值F2大于20时,结束遗传算法,得到最优的第二类参数的参数值。5.根据权利要求1所述的高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,其特征在于:步骤(4)中,模型采用如下步骤验证:权 利 要 求 书CN 103077275 A2/2页3首先,利用步骤(1)采集的数据重新建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;接着,根据步骤(3)得到的最优的。</p> <p >7、第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值,对上述模型进行修正;最后,运行修正后的仿真模型,通过公式(2)计算目标函数F2的值,若F2值小于20,则重复实施步骤(2)、(3)和(4),直到运行修正后的仿真模型计算出的F2值大于或等于20,结束。权 利 要 求 书CN 103077275 A1/6页4高速公路匝道仿真模型的参数标定方法技术领域0001 本发明属于交通仿真领域,具体涉及一种利用微观仿真软件VISSIM和冲突分析软件SSAM对高速公路匝道仿真模型的参数进行标定的方法。背景技术0002 在交通工程领域,不断成熟的微观仿真技术得到了广泛的应用,特别是在高速公路匝道的研究方面,逐渐形成了。</p> <p >8、利用微观仿真技术模拟高速公路匝道实际交通状况的参数标定流程。但是工程实践表明,传统的仅针对车辆运行模拟的高速公路匝道模型参数标定流程不能很好的刻画实际的道路交通运行状况,尤其是在对驾驶员行为以及车辆间的交通冲突方面存在很大的缺陷。发明内容0003 本发明所要解决的技术问题是提供一种能够兼顾高速公路匝道车辆运行、驾驶员行为以及车辆间交通冲突仿真的参数标定方法。0004 为解决上述技术问题,本发明采取的技术方案如下:0005 一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,该方法包括如下步骤:0006 (1)采集数据,利用采集的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;0007 (2)对步骤(1)建立的高。</p> <p >9、速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的参数进行敏感性分析,根据车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim,分析参数变化的敏感性,将被分析的参数分为以下三类:第一类,对车辆平均行驶时间Tsim敏感的参数;第二类,对仿真冲突数Csim敏感的参数;第三类,对车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim都不敏感的参数;0008 (3)参数标定,得到最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值;0009 (4)模型验证。0010 其中,步骤(1)具体包含如下步骤:0011 a、首先,采集的数据包括高速公路主路几何尺寸、高速公路主路交通流量、高速公路主。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>10、路车速、高速公路主路大小车比例、高速公路匝道几何尺寸、高速公路匝道交通流量、高速公路匝道车速、高速公路匝道大小车比例以及交通冲突数据,将上述采集得到是数据分为两部分,一部分用于本发明步骤(3)的参数标定4步、一部分用于本发明步骤(5)的模型验证;0012 b、接着,根据高速公路匝道航拍图或高速公路匝道CAD图建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,并定义仿真模型中的交通流量信息、车速信息以及大小车比例信息。0013 其中,步骤(2)中,所述车辆平均行驶时间Tsim是利用微观仿真软件VISSIM对被分析的参数在其设定的变化区间内连续变化运行仿真实验后输出得到的,所述微观仿真软件VISSIM在输出所。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>11、述车辆平均行驶时间Tsim的同时还输出车辆轨迹文件,所述仿真冲突数Csim是利用冲突分析软件SSAM对所述车辆轨迹文件进行分析得到。说 明 书CN 103077275 A2/6页50014 其中,步骤(3)中,参数的标定采用如下方法:0015 首先,利用公式(1)进行遗传算法,对第一类参数进行优化:0016 0017 其中,F1为Tsim的目标函数,Tfield代表实测的车辆平均行驶时间,Tsim代表车辆平均行驶时间;0018 当目标函数值F1大于20时,结束遗传算法,得到最优的第一类参数的参数值;0019 接着,将上述最优的第一类参数的参数值代入模型,根据公式(2)对第二类参数运用遗传算法进。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>12、行优化:0020 0021 其中,F2为Csim的目标函数,Cfield代表实测冲突数,Csim代表仿真冲突数;0022 当目标函数值F2大于20时,结束遗传算法,得到最优的第二类参数的参数值。0023 其中,步骤(4)中,模型采用如下步骤验证:0024 首先,利用步骤(1)采集的数据重新建立高速公路匝道VISSIM仿真模型;0025 接着,根据步骤(3)得到的最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值,对上述模型进行修正;0026 最后,运行修正后的仿真模型,通过公式(2)计算目标函数F2的值,若F2值小于20,则重复实施步骤(2)、(3)和(4),直到运行修正后的仿真模型计算出的F。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>13、2值大于或等于20,结束。0027 有益效果:本发明的参数标定方法不仅包括对微观交通仿真软件(VISSIM)中影响车辆行驶、驾驶员行为的参数进行标定,而且还包括对微观交通仿真软件(VISSI M)、冲突分析软件(SSAM)中影响仿真冲突类型与次数的参数进行标定。本发明在现有的微观交通仿真参数标定方法的基础上,提出了针对高速公路匝道仿真的参数标定方法,能够同时兼顾高速公路匝道车辆运行、驾驶员行为以及车辆间的交通冲突,克服了过去传统参数标定方法只针对车辆运行、不考虑冲突次数的缺陷,使得仿真结果更加精确,稳定,在利用微观仿真软件(VISSIM)进行高速公路匝道设计方案进行研究方案具有实际工程的运用价。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>14、值。附图说明0028 图1为本发明所述高速公路匝道仿真模型的参数标定方法的流程示意图。具体实施方式0029 下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。0030 一种高速公路匝道仿真模型的参数标定方法,该方法包括如下步骤:0031 步骤(1),数据采集,利用采集的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型。说 明 书CN 103077275 A3/6页60032 采集国内某高速公路某匝道处的2个工作日各2个小时,共计4个小时的高速公路主路几。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>15、何尺寸、高速公路主路交通流量、高速公路主路车速、高速公路主路大小车比例、高速公路匝道几何尺寸、高速公路匝道交通流量、高速公路匝道车速、高速公路匝道大小车比例以及交通冲突数据;0033 应用上述采集到的其中1个工作日的2个小时的数据建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,对高速公路匝道VISSIM仿真模型中的交通流量、车速以及大小车比例信息进行定义。0034 步骤(2),对上述步骤建立的高速公路匝道VISSIM仿真模型中的车辆跟驰模型、车道变换模型以及优先规则模型所包含的所有22个参数进行敏感性分析。0035 对被分析参数进行敏感性分析时,控制其他参数采用软件默认缺省值,而根据经验和国内外研究成果。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>16、设定该参数的变化区间;0036 被分析的参数在其设定的变化区间内连续变化,运行仿真实验,同时每次仿真结束后利用微观仿真软件VISSIM自带的输出功能输出车辆平均行驶时间Tsim以及车辆轨迹文件,并利用冲突分析软件SSAM对车辆轨迹文件进行分析得到仿真冲突数Csim;0037 根据车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim随被分析参数变化而变化的情况,即车辆平均行驶时间Tsim和仿真冲突数Csim受被分析参数变化的影响程度,将所有参数分为以下三类:第一类参数(即上层参数),对车辆平均行驶时间Tsim敏感的参数;第二类参数(即下层参数),对仿真冲突数Csim敏感的参数;第三类,对这两者都不敏感的。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>17、参数。所有参数的缺省值、变化区间及最终分析结果如表1所示。0038 表1敏感性分析结果0039 说 明 书CN 103077275 A4/6页70040 说 明 书CN 103077275 A5/6页80041 步骤(3),参数标定,得到最优的第一类参数的参数值和最优的第二类参数的参数值。0042 对步骤(2)选择出的第一类参数(包括CC0,CC1),进行适合于遗传算法的编码,根据公式(1)计算优化目标函数F1的值,当F1值大于或等于20时,结束遗传算法,此时CC0和CC1的值分别取为1.3m和0.3sec,将其代入模型;0043 对步骤(2)选择出的第二类参数(包括CC3,Safety Di。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>18、stance Reduction Factor,和Min Gap Time),进行适合于遗传算法的编码,根据公式(2)计算优化目标函数F2的值,当F2值大于或等于20时,结束遗传算法,此时CC3,Safety Distance Reduction Factor,和Min Gap Time的值分别取为-6sec,0.1和2.1sec。0044 步骤(4),模型验证。0045 应用步骤(1)采集得到的另1个工作日的2个小时的数据重新建立高速公路匝道VISSIM仿真模型,对高速公路匝道VISSIM仿真模型中的交通流量、车速以及大小车比例信息进行重新定义;0046 根据步骤(3)得到的最优的第一类参数。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>19、的参数值和最优的第二类参数的参数值,对高速公路匝道VISSIM仿真模型中的参数进行修正,即将CC0,CC1,CC3,Safety Distance Reduction Factor和Min Gap Time的值分别修改为1.3m,0.3sec,-6sec,0.1和2.1sec;0047 运行仿真,利用微观仿真软件VISSIM自带的输出功能输出车辆轨迹文件,运用冲突分析软件SSAM对车辆轨迹文件进行分析,得到仿真冲突数Csim,其中Csim=11,实测冲突数Cfield为12,则根据公式(2)得,0048 0049 F2值大于20,仿真结果稳定,结束参数标定过程。最终参数设置值如表2所示。0050 表2参数标定结果说 明 书CN 103077275 A6/6页90051 说 明 书CN 103077275 A1/1页10图1说 明 书 附 图CN 103077275 A10。</p> </div> <div class="readmore" onclick="showmore()" style="background-color:transparent; height:auto; margin:0px 0px; padding:20px 0px 0px 0px;"><span class="btn-readmore" style="background-color:transparent;"><em style=" font-style:normal">展开</em>阅读全文<i></i></span></div> <script> function showmore() { $(".readmore").hide(); $(".detail-article").css({ "height":"auto", "overflow": "hidden" }); } $(document).ready(function() 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