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基于智能计算的干线多路口交通信号控制
第22卷第2期 济南大学学报(自然科学版) V01.22 No.2
2008年4月 JOURNAL 0F UNIVERSITY OF JINAN(Sci.Tech.) Apr.2008
文章编号:1671— 3559(2008)02— 0137一08
基于智能计算的干线多路口交通信号控制
盖。斐1,赵建玉1,贾磊2
(1.济南大学控制科学与工程学院,山东济南250022;2.山东大学控制科学与工程学院,山东济南25500i)
摘要:评述基于递阶模糊神经网络、高阶广义神经网络及
如模糊控制、神经网络和遗传算法都对传统的交通
模糊控制、遗传算法和模拟退火算法等几种当前主要的基于
信号配时方法做了改进,取得了一定的效果。
智能计算的干线多路口交通信号控制方法的优缺点,分析得
出将智能计算方法有效结合可有效改善控制的结论,提出该
1智能计算与干线控制
领域的研究将向混合智能计算以及与相关学科结合发展的
1.1智能计算
趋势。
关键词:多路口;交通信号控制;智能计算 智能计算(Intelligent Computing)又称为软计算 (Soft Computing),是信息技术、神经信息学、生物信
中图分类号:U491.112 文献标识码:A
息学及化学信息等学科发展的核心和基础。它的概
念最早是由模糊理论的创始人,伯克利大学教授L
智能交通系统? (Intelligent Transport System,
Zadeh提出来的[3J。所谓的智能计算方法是以人工
ITS)是一个跨学科、信息化、系统化的综合研究体
神经网络、模糊逻辑粗糙集等为代表。同传统的硬
系,其主要内容是将先进的人工智能技术、自动控制
计算方法相比,智能计算是一种可以处理信息中的
技术、计算机技术、信息与通信技术及电子传感器技
不精确性、不确定性和部分准确的研究计算方
术等有效的集成并应用于整个地面交通管理系统,
从而建立的一种在大范围内全方位发挥作用的,实
法‘4|。
早期的智能计算方法主要包括三个基本方法:
时、准确、高效的综合交通运输管理系统。ITS的实
神经网络、模糊逻辑和全局优化算法。近几年,新的
施将带来巨大的经济和社会效益,因此世界上许多
智能计算方法∞。61不断提出,主要有:人工神经网
国家,特别是发达国家投入了大量的人力物力从事
络、模糊系统、遗传算法、进化策略、进化规划、模糊
ITS的研究和应用。
神经网络、进化神经网络、模糊进化计算、进化模糊
多路口交通信号控制是智能交通系统的重要内
系统、神经模糊系统、进化模糊神经网络、模糊进化
容。由于交通系统具有较强的非线性、模糊性和不
神经网络、人工免疫系统、人工内分泌系统、软计算
确定性,是一个典型的分布式系统,而且具有多信息
生态计算、模糊退火等。其中,混合智能计算方法的
‘来源、多传感器的特点,用传统的理论与方法很难对
研究逐渐成为智能计算领域的研究热点,目前较为
其进行有效的控制,因此将智能控制技术、信息融合
集中的研究有进化模糊系统o¨,神经模糊系
技术、智能信息处理技术等引入交通信号优化控制
统‘卜121,进化神经计算‘13】,进化模糊神经计
是一个必然的趋势。实现多路口信号的优化控制不
仅要得到准确、可靠的短期交通流预测信息,更重要
算‘14。1 5|,混合进化计算‘16— 81等。
’智能计算中的主要算法¨引都具有自适应的结
的是采用合适的优化控制方法旧J。随着智能计算
构、随机产生或指定的初始状态、适应度的评测函
的发展,在多路口交通信号优化控制领域中,已有多
种基于智能计算的控制方法应用于该方面的研究,
数、修改结构的操作、系统状态存储器、终止计算的
条件、指示结果的方法、控制过程的参数等共同要
素,具有自学习、自组织、自适应的特征和简单、通
收稿日期:2007— 05— 30
基金项目:国家自然科学基金;济南大学博士基金
用、鲁棒性强、易并行处理等特点,其最大特点是它
(130608)
作者简介:盖斐(1983一),男,山东淄博人,硕士生;赵建玉(1966 不需要建立问题本身的精确(数学或逻辑)模型Ⅲ】。 一般(模糊逻辑推理除外)也不依赖于知识表示,而
一),女,山东临沂人,教授,博士,硕士生导师。
万方数据
138 济南大学学报(自然科学版) 第22卷
是在信号或数据层直接对输入信息进行处理。未来
制。本文将分别对上述各方法作出评述。
几年智能计算的发展方向则是加强智能计算应用技 2.1 基于递阶模糊神经网络干线交通信号控制
术的研究嵋¨。 2.1.1基本思想
由于交通系统多变,难以建立方便准确的数学 干线的递阶模糊神经网络交通信号控制方法用
模型,因此严重制约了基于模型的优化控制算法的 递阶结构把模糊理论
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