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题名基于门控循环单元的车辆跟驰行为仿真模型
被引量:5
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作者
费蓉
刘方
谢国
黑新宏
李莎莎
胡博
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机构
西安理工大学计算机学院
西北工业大学自动化学院
西安理工大学自动化学院
北京华电优控科技有限公司
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出处
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第10期1862-1873,共12页
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基金
国家重点研发计划(2018YFB1201500)
国家自然科学基金(61773313,61873201,U1934222)
陕西省重点研发计划(2019TD-014)。
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文摘
驾驶员记忆效应能有效提高车辆跟驰行为中的加速度预测准确率,结合General Motors(GM)跟驰模型与门控循环单元网络建立新的车辆跟驰模型。通过数据预处理获得有相似驾驶行为的小型车间车辆跟驰数据,校准新模型,从而确定模型的最优参数与结构,依据车辆跟驰特性通过仿真验证了模型有效性,与神经网络、支持向量回归进行对比,仿真结果证明,结合了L-BFGS优化的GRU车辆跟驰模型比仅考虑前导车与跟驰车间瞬时相互作用的车辆跟驰模型,能得到更高的仿真精度和稳定性。
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关键词
车辆跟驰
GM
GRU
SVR
真实道路数据
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Keywords
car-following
GM
GRU
SVR
actual road data
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分类号
U491
[交通运输工程—交通运输规划与管理]
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