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前言
第1章 思考
1.1 概述
1.2 城市道路交通拥堵的本质
1.2.1 交叉口交通拥堵概述
1.2.2 交叉口交通拥堵的本质
1.3 城市道路智能交通的未来
1.4 城市道路交通控制概述与展望
1.4.1 研究现状
1.4.2 讨论与展望
1.5 本书内容与结构安排
1.6 小结
参考文献
第2章 辨识
2.1 概述
2.2 基于综合投影的交叉口交通状态辨识
2.2.1 问题描述及模型建立
2.2.2 基于综合投影的交叉口交通状态辨识方法
2.2.3 仿真验证
2.3 基于精细化理念的交叉口交通状态辨识
2.3.1 问题描述与模型建立
2.3.2 交叉口交通状态综合辨识方法
2.3.3 仿真验证
2.4 基于半监督哈希算法的交叉口交通状态辨识
2.4.1 问题描述与模型建立
2.4.2 交叉口交通场景辨识方法
2.4.3 仿真验证
2.5 小结
参考文 献
第3章 控制
3.1 概述
3.2 基于状态可控性分析的交叉口切换控制研究
3.2.1 交叉口状态可控性分析
3.2.2 基于状态可控性分析的交叉口切换控制
3.2.3 仿真验证
3.3 基于时空资源动态分配的交叉口控制
3.3.1 交叉口时空资源描述
3.3.2 交叉口时空资源动态分配模型
3.3.3 基于双层优化的时空资源动态分配
3.3.4 仿真验证
3.4 场景驱动的交叉口主动控制
3.4.1 交叉口主动交通控制框架
3.4.2 交叉口主动交通控制模型
3.4.3 场景驱动的交叉口主动控制算法
3.4.4 交叉口交通控制模型退化描述
3.4.5 仿真验证
3.5 基于广域雷达检测数据的交叉口常发溢流控制
3.5.1 交叉口溢流成因分析
3.5.2 受控交叉口有效检测区域内溢流辨识
3.5.3 受控交叉口常发性溢流控制策略
3.5.4 仿真验证
3.6 小结
参考文献
第4章 系统
4.1 概述
4.2 场景驱动的UTCS-CPS
4.2.1 UTCS-CPS的系统架构
4.2.2 UTCS-CPS的数据流结构
4.2.3 UTCS-CPS的主要功能
4.2.4 UTCS-CPS技术特征、关键技术与创新
4.3 新一代人工智能交通控制器
4.3.1 新一代人工智能交通控制器总体架构
4.3.2 新一代人工智能交通控制器软硬件架构
4.3.3 新一代人工智能交通控制器应进一步解决的问题
4.4 场景驱动的交通控制一体化仿真系统
4.4.1 一体化仿真系统架构
4.4.2 仿真测试
4.5 小结
参考文献
第5章 总结与展望
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