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基于SUMO的路由协议仿真研究 被引量:5
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作者 苗晓锋 罗志辉 洪亮 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期107-109,共3页
利用TIGER数据库,构建一个实际道路地图作为仿真场景,借助SUMO交通仿真器和NS2网络仿真平台,评估ADOV、DSR、DSDR 3种路由协议在城市场景车载自组网(VANET)中的适用性。实验结果表明,上述3种协议在城市VANET环境下,存在分组传输成功率... 利用TIGER数据库,构建一个实际道路地图作为仿真场景,借助SUMO交通仿真器和NS2网络仿真平台,评估ADOV、DSR、DSDR 3种路由协议在城市场景车载自组网(VANET)中的适用性。实验结果表明,上述3种协议在城市VANET环境下,存在分组传输成功率低、归一化路由负载高、平均端到端延时大的缺点,难以满足现有城市VANET的通信需求,需要开发新的路由协议。 展开更多
关键词 车载自组网 移动自组网路由协议 sumo交通仿真器 tiger数据库
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改进鲸鱼优化GRU的窄路短时车流量预测 被引量:1
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作者 贾硕 林士飏 +1 位作者 杨苗会 孙滕 《计算机工程》 北大核心 2025年第2期111-125,共15页
窄路段作为交通场景中不可避免的瓶颈路段,其短时车流量预测对优化路径规划、改善交通状况具有重要意义。针对窄路段的时效性,同时考虑适用模型的准确度,提出一种基于佳点集初始化种群、非线性参数控制及柯西变异扰动的改进鲸鱼优化算法... 窄路段作为交通场景中不可避免的瓶颈路段,其短时车流量预测对优化路径规划、改善交通状况具有重要意义。针对窄路段的时效性,同时考虑适用模型的准确度,提出一种基于佳点集初始化种群、非线性参数控制及柯西变异扰动的改进鲸鱼优化算法(IWOA)-门控循环单元(GRU)的窄路短时车流量预测模型,以SUMO(Simulation of Urban Mobility)仿真数据进行了实证研究。对比实验结果显示,IWOA具有较好的全局性、收敛速度且更加稳定。基于IWOA-GRU的窄路短时车流量预测模型,均方根误差(RMSE)指标相较于WOA-GRU、PSO-GRU、长短期记忆神经(LSTM)网络分别降低10.96%、28.71%、42.23%,平均绝对百分比误差(MAPE)指标分别降低13.92%、46.18%、52.83%,有较为显著的准确性和稳定性。 展开更多
关键词 短时车流量预测 窄路段 鲸鱼优化算法 门控循环单元 sumo软件
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基于跟驰对的CO_(2)排放特性的生态车辆跟驰策略
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作者 于谦 郭圆圆 +1 位作者 杨鸣鹏 张玉婷 《汽车安全与节能学报》 2025年第4期577-586,共10页
提出了一种在智能网联汽车环境下的混合交通流的生态车辆跟驰(ECF)策略,探索其跟驰行为的CO_(2)排放。基于车辆轨迹数据,提取多测度的跟驰行为特征参数。建立了极端梯度提升(XGBoost)模型,利用加性解释(SHAP)算法计算并分析了跟驰行为... 提出了一种在智能网联汽车环境下的混合交通流的生态车辆跟驰(ECF)策略,探索其跟驰行为的CO_(2)排放。基于车辆轨迹数据,提取多测度的跟驰行为特征参数。建立了极端梯度提升(XGBoost)模型,利用加性解释(SHAP)算法计算并分析了跟驰行为特征参数对跟驰过程中CO_(2)排放量的影响规律。标定了人工驾驶车辆的智能驾驶员模型,并基于城市交通仿真(SUMO)平台以及自动驾驶车辆(CAV)的自适应巡航控制(ACC)、协同式自适应巡航控制(CACC)模型;在11个混合交通流仿真场景下,分析ECF策略的CO_(2)减排有效性。结果表明:当CACC车辆占比50%以上时,CACC-CACC跟驰对的CO_(2)瞬时质量排放量减少比例超过60%。从而,本文ECF策略能够降低车辆在混合交通流场景下跟驰过程中CAV和CACC-CACC跟驰对的CO_(2)排放。 展开更多
关键词 自动驾驶车辆(CAV) 混合交通流 生态车辆跟驰(ECF)策略 跟驰行为 城市交通仿真(sumo)平台
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