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公交优先控制的半实物动态仿真的开题报告

1.研究背景和意义

随着城市化的进程不断加速,城市交通拥堵已成为一个普遍存在的问题。在城市交通中,公交车作为一种重要的公共交通工具,具有便捷、快速的特点。然而,在现实中,公交车也经常受到拥堵、迟到等问题的困扰,这不仅影响了公交车的正常运营,也使得乘客出行体验不佳,从而影响公共交通的发展。

为了缓解城市交通拥堵,提高公交车运营效率和乘客出行体验,公交优先控制技术被提出。公交优先控制技术通过改变信号灯的控制策略,使得公交车能够优先通过路口,从而减少公交车的停留时间,提高公交车的平均车速。早期的公交优先控制技术主要采用静态控制方式,即固定时间段给公交车留出优先通过路口的时间。但是,这种方案存在固定、刚性的问题,无法根据具体拥堵情况实现最优的信号灯控制策略。

为了解决这个问题,近年来,动态公交优先控制技术逐渐被提出。该技术通过实时监测城市交通状况,根据实际情况调整信号灯控制策略,实现最优的公交优先控制效果。动态公交优先控制技术的实施需要建立精准的控制模型,并进行严密的仿真实验验证。

2.研究内容和方法

本文旨在研究公交优先控制的半实物动态仿真方法,主要包括以下内容:

(1)系统结构设计:设计公交优先控制的半实物动态仿真系统,包括集成模型、仿真模型等,为后续仿真实验提供基础支持。

(2)控制策略设计:根据动态交通状况和公交车的运行状态,设计最优的公交优先控制策略,充分利用动态信息控制路口信号灯,提高公交运营效率和乘客出行体验。

(3)仿真实验验证:通过仿真实验验证所设计的公交优先控制策略,分析优化措施的效果并输出可行方案。为公共交通车辆优先控制设计提供依据。

本文采用的研究方法主要包括文献调研法、系统分析法、仿真实验法等。首先,通过文献调研法,搜集国内外公交优先控制技术的相关研究成果,了解公交优先控制的现状和发展趋势。其次,通过系统分析法,建立公交优先控制的半实物动态仿真系统模型,模拟公交车在路网中运行的过程,总结交通状况和公交车运行状态的关系,为后续优化措施的设计提供依据。最后,通过仿真实验法验证所设计的公交优先控制策略,分析仿真结果,并探索实现最优控制的方法。

3.预期研究成果

(1)设计公交优先控制的半实物动态仿真系统模型,模拟公交车在路网中运行的过程,并总结交通状况和公交车运行状态的关系。

(2)根据动态交通状况和公交车的运行状态,设计最优的公交优先控制策略,并通过仿真实验验证其效果和可行性。

(3)输出可行的公交优先控制方案,提升城市公交运营效率和乘客出行体验,促进城市可持续发展。

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