[发明专利]基于Kühne宏观交通流模型的FPGA在线预测控制方法有效
申请号: | 201210316691.7 | 申请日: | 2012-08-30 |
公开(公告)号: | CN102842233A | 公开(公告)日: | 2012-12-26 |
发明(设计)人: | 史忠科;刘通 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | G08G1/00 | 分类号: | G08G1/00 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心 61204 | 代理人: | 王鲜凯 |
地址: | 710072 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于Kühne宏观交通流模型的FPGA在线预测控制方法,用于解决现有的FPGA预测控制方法实时性差的技术问题。技术方案是通过对模型近似离散化处理,建立并行处理流程,设计动态数据存储方案,用FPGA实现了基于Kühne宏观交通流模型的封闭道路匝口和可变信息牌的预测控制。使得高速公路的交通流密度、行车速度实现了实时有效控制。 | ||
搜索关键词: | 基于 hne 宏观 通流 模型 fpga 在线 预测 控制 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于Kühne宏观交通流模型的FPGA在线预测控制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤一、根据Kühne宏观交通流模型:∂ ρ ∂ t + ∂ ( ρv ) ∂ x = π [ r ( x , t ) , s ( x , t ) ] ∂ v ∂ t + v ∂ v ∂ x = V e ( ρ ) - v T - c 0 2 ∂ ρ ∂ x + λ ∂ 2 v ∂ x 2 ]]> 式中,ρ为车辆的平均密度、v为平均速度、t为时间,x为与仿真道路起始点的距离,π[r(x,t),s(x,t)]为由于匝口进入或驶出的车流量引起的密度变化率函数,r(x,t)为由匝口进入的车流量,s(x,t)=s0(x,t)+sq(x,t)为由匝口驶出的车流量,s0(x,t)为由匝口驶出的正常车流量、sq(x,t)为信息显示牌强制驶出车辆造成的流量增量,Ve(ρ)为等价速度,T,
λ均为常数;用差分格式表示微分项并略去高阶项,得到:∂ ρ ∂ t = ρ ( x , t + ξ ) - ρ ( x , t ) ξ + o ( ξ ) = ρ i n + 1 - ρ i n ξ ]]>∂ ρ ∂ x = ρ ( x + h , t ) - ρ ( x , t ) h + o ( h ) = ρ i + 1 n - ρ i n h ]]>∂ v ∂ t = v ( x , t + ξ ) - v ( x , t ) ξ + o ( ξ ) = v i n + 1 - v i n ξ ]]>∂ v ∂ x = v ( x + h , t ) - v ( x , t ) h + o ( h ) = v i + 1 n - v i n h ]]>∂ 2 v ∂ x 2 = v ( x + h , t ) - 2 v ( x , t ) + v ( x - h , t ) h 2 + o ( h 2 ) = v i + 1 n - 2 v i n + v i - 1 n h 2 ]]> 式中,ξ为t的微分,h为x的微分,o(ξ)为ξ的高阶无穷小,o(h)为h的高阶无穷小,o(h2)为h2的高阶无穷小,ρ(x,t)为t时刻x处车辆的平均密度,v(x,t)为t时刻x处车辆的平均速度,把道路分成多个路段,每个路段长度为h,采样周期为ξ,
为第i个路段在[nξ,(n+1)ξ]内车辆的平均密度,
为第i个路段在[nξ,(n+1)ξ]内车辆的平均速度;得到Kühne宏观交通流模型的差分形式为:ρ i n + 1 = ξπ [ r ( i , n ) , s ( i , n ) ] - ξ h [ v i n ( ρ i + 1 n - ρ i n ) + ρ i n ( v i + 1 n - v i n ) ] + ρ i n v i n + 1 = v i n + ξ [ v e ( ρ i n ) - v i n T - c 0 2 ( ρ i + 1 n - ρ i n ) + v i n ( v i + 1 n - v i n ) h + λ ( v i + 1 n - 2 v i n + v i - 1 n ) h 2 ] ]]> 式中,r(i,n)表示第i个路段在[nξ,(n+1)ξ]内由匝口进入的车流量,s(i,n)表示第i个路段在[nξ,(n+1)ξ]内由匝口驶出的车流量;步骤二、建立等价速度模型为:
式中,v0,E,
均为常数,vea为可变信息显示牌指定速度;第i路段:
式中,v0,E,
均为常数,vea(i)为第i个路段可变信息显示牌指定速度;步骤三、结合Kühne模型的差分形式式和等价速度模型,在FPGA中设计包含车辆平均密度ρ和平均速度v的计算模块,根据实际道路的长度和匝口信息把高速公路分成多个路段,每个路段对应一个计算模块,根据初始信息和调控信息,在FPGA中同时并行运行这些计算模块,预测出各个路段下一时间段的车辆平均密度和平均速度,然后把车辆平均密度和平均速度存入寄存器,在所有计算模块完成计算后,输出车辆平均密度和平均速度,同时把这些数据回传给计算模块进行下一步的计算;步骤四、以匝口进入封闭道路流量作为模型输入,可变信息牌作为强制速度和匝口强制输出调节量,对于给定控制输入预测每个路段的平均交通流密度和车辆平均速度,如果每个路段都满足最低速度、最大密度要求,则选择该方案以控制封闭道路匝口及可变信息牌,否则调整控制方案。
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