[发明专利]多车协同快速通过道路瓶颈口的方法有效

专利信息
申请号: 201410202260.7 申请日: 2014-05-14
公开(公告)号: CN103956066A 公开(公告)日: 2014-07-30
发明(设计)人: 曲仕茹;来磊 申请(专利权)人: 西北工业大学
主分类号: G08G1/0965 分类号: G08G1/0965;G08G1/16
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
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种多车协同快速通过道路瓶颈口的方法,用于解决现有车辆通过道路瓶颈口方法缺乏预知性的技术问题。技术方案是采用车载Ad-Hoc无线自组织通信网络建立瓶颈口区域车辆的信息交换共享网络,车辆利用传感器设备测量自身位置坐标和与邻居车辆的相对信息,并将信息发送给邻居车辆;车辆根据自身状态、邻居车辆状态、目标点等信息建立空间势场受力模型,并根据所受合力控制车辆运动的即时速度和方向、轨迹,使车辆快速、安全通过道路瓶颈口。本方法通过建立车辆信息共享网络的方式,使得车辆提前预知瓶颈口的拥堵状态,避免了拥堵的发生;通过建立车辆受力运动模型避免了拥挤环境下车辆碰撞事故的发生,提高了车辆通过效率和安全性。
搜索关键词: 协同 快速 通过 道路 瓶颈 方法
【主权项】:
一种多车协同快速通过道路瓶颈口的方法,其特征在于包括以下步骤:(a)为拥堵瓶颈口路段中行驶的车辆建立车载Ad‑Hoc无线自组织信息共享网络;(b)每个车辆根据自身装备的定位装置、传感器设备确定自己的位置坐标,以及与相邻车辆间的相对距离和相对角度;每个车辆根据自身定位装置确定自己位置坐标,当定位设备发生故障时,每个车辆根据信息共享网络中得到的邻居车辆位置坐标和测得的相对距离来计算自身的位置坐标;其定位模型为:<mrow><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><msup><mrow><mo>[</mo><msqrt><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>y</mi><mn>1</mn></msub><mo>-</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>-</mo><msqrt><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>y</mi><mn>2</mn></msub><mo>-</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>]</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msub><mi>d</mi><mn>21</mn></msub><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><msup><mrow><mo>[</mo><msqrt><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>y</mi><mn>1</mn></msub><mo>-</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>-</mo><msqrt><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>x</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>y</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>]</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msub><mi>d</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><msup><mrow><mo>[</mo><msqrt><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>y</mi><mn>1</mn></msub><mo>-</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>-</mo><msqrt><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><msub><mi>y</mi><mi>n</mi></msub><mo>-</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>]</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msub><mi>d</mi><mrow><mi>n</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>式中,(x,y)为需要定位车辆的坐标,(xi,yi)为第i个相邻车辆的坐标,di1为第i个车辆至需定位车辆的相对距离与第1个车辆至需定位车辆的相对距离的差值,n为车辆总数;(c)每个车辆通过车载Ad‑Hoc无线信息共享网络向瓶颈口路段区域的其他邻居车辆发送数据包,其数据包中含有自身的位置坐标、目的地坐标和自身状态信息;其数据包为{CID,xi,yi;xid,yid;xp,yp;S},其中CID为车辆i在通信网络里的编号,(xi,yi)为车辆i所处的位置坐标,(xid,yid)为车辆i所到目的地坐标,(xp,yp)为道路瓶颈口坐标,S为车辆i通过瓶颈口的状态,0表示尚未通过,1表示已经通过;(d)构建各个车辆的空间势场合力模型;车辆以道路边界线、邻居车辆和目的地为中心建立空间受力场;1)计算车辆i受到道路边界的斥力势场Uir1和斥力Fir1<mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>ir</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><msub><mi>K</mi><mi>r</mi></msub><msup><mrow><mo>[</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mfrac><mo>]</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msub><mi>K</mi><mi>rv</mi></msub><mo>|</mo><msub><mi>v</mi><mi>i</mi></msub><mo>|</mo><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>0</mn><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub><mo>></mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>2</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>式中,di为车辆i到道路边界的最短距离,Kr、Krv为比例因子,vi为车辆i的行驶速度,d0为距离阈值;车辆i受到道路边界的斥力为<mrow><msub><mi>F</mi><mrow><mi>ir</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mo>-</mo><mi>grad</mi><mo>|</mo><msub><mi>U</mi><mrow><mi>ir</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>|</mo><mo>=</mo><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><msub><mi>K</mi><mi>r</mi></msub><mo>[</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mfrac><mo>]</mo><mo>&CenterDot;</mo><mfrac><msub><mi>&theta;d</mi><mi>i</mi></msub><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>K</mi><mi>rv</mi></msub><mo>|</mo><msub><mi>v</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><mi>v</mi><mo>|</mo><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>0</mn><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>i</mi></msub><mo>></mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>3</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>2)计算车辆i受到邻居车辆j的斥力势场为Uijr2和斥力Fijr2<mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>ijr</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><msub><mi>K</mi><mi>r</mi></msub><msup><mrow><mo>[</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mfrac><mo>]</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msub><mi>K</mi><mi>rv</mi></msub><mo>|</mo><msub><mi>v</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>v</mi><mi>j</mi></msub><mo>|</mo><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>0</mn><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub><mo>></mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>4</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>式中,dij为车辆i与车辆j间的相对距离,vi和vj分别为车辆i和j的行驶速度;则车辆i受到邻居车辆j的斥力Fijr2<mrow><msub><mi>F</mi><mrow><mi>ijr</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mo>-</mo><mi>grad</mi><mo>|</mo><msub><mi>U</mi><mrow><mi>ijr</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>|</mo><mo>=</mo><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><msub><mi>K</mi><mi>r</mi></msub><mo>[</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mfrac><mo>]</mo><mo>&CenterDot;</mo><mfrac><msub><mi>&theta;d</mi><mi>ij</mi></msub><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>K</mi><mi>rv</mi></msub><mo>|</mo><msub><mi>v</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>v</mi><mi>j</mi></msub><mo>|</mo><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>0</mn><mo>,</mo></mtd><mtd><msub><mi>d</mi><mi>ij</mi></msub><mo>></mo><msub><mi>d</mi><mn>0</mn></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>5</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>车辆受到邻居车辆的总斥力<mrow><msub><mi>F</mi><mrow><mi>ir</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mo>=</mo><munder><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>1,2</mn><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>,</mo><mi>n</mi><mo>,</mo><mi>j</mi><mo>&NotEqual;</mo><mi>i</mi></mrow></munder><msub><mi>F</mi><mrow><mi>ijr</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>6</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>3)根据车辆目的地坐标和目前位置坐标来计算所受引力势场Uia吸引力Fia;车辆i与目的地产生的引力势场Uia<mrow><msub><mi>U</mi><mi>ia</mi></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>d</mi><mi>id</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><msub><mi>K</mi><mi>a</mi></msub><msup><mrow><mo>|</mo><msub><mi>d</mi><mi>id</mi></msub><mo>|</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><msub><mi>K</mi><mi>av</mi></msub><msup><mrow><mo>|</mo><msub><mi>v</mi><mi>i</mi></msub><mo>|</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>7</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>式中:did为车辆i到目的地的距离,Ka、Kav为比例因子;车辆i受到目的地的引力Fia为Fia=‑grad|Uia(did)|=‑Ka|did|‑Kav|vi|            (8)4)计算车辆i所受合力FiFi=Fia+Fir1+Fir2         (9)(e)建立车辆运动模型,车辆运动方向为合力Fi所指方向,运动速度与合力Fi的大小成正比,车辆的运动轨迹根据Fi不断进行调整。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西北工业大学,未经西北工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201410202260.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top