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公开(公告)号:CN102011361A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010281832.7
申请日:2010-09-14
Applicant: 交通运输部公路科学研究所 , 北京工业大学
IPC: E01C23/01
Abstract: 本发明提供了车载式激光平整度仪的性能计量方法,包括步骤101,建立室内地面;步骤102,在室内地面建立室内静态检测模块,测量并采集静态测量数据,得到静态测量误差;步骤103,选择室外测量道路;步骤104,在室外测量道路上建立室外动态平整度模型,测量并采集动态测量数据,得到动态测量误差;步骤105,根据静态测量误差和动态测量误差评定车载式激光平整度仪的性能等级。本发明的车载式激光平整度仪的性能计量方法,能够科学、合理、准确地对各种车载式激光平整度仪的性能进行计量、检测评价,并且便于实施、利于推广,从而降低计量成本。
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公开(公告)号:CN101929124A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201010256102.1
申请日:2010-08-17
Applicant: 交通运输部公路科学研究所 , 北京工业大学
IPC: E01C23/01
Abstract: 本发明提供了车载式车辙仪的性能计量方法,包括步骤101,建立室内地面,包括车辙模型放置区域和车辆放置区域;步骤102,在车辙模型放置区域建立室内静态车辙模型,使用车载式车辙仪对静态车辙模型进行车辙深度测量并采集静态测量数据,得到静态测量误差;步骤103,选择室外测量道路;步骤104,在室外测量道路上建立室外动态车辙模型,使用车载式车辙仪对动态车辙模型进行车辙深度测量并采集动态测量数据,得到动态测量误差;步骤105,根据静态测量误差和动态测量误差评定车载式车辙仪的性能等级。本发明的车载式车辙仪的性能计量方法,能够科学、合理、准确地对各种车载式车辙仪的性能进行计量、检测评价,并且便于实施、利于推广,从而降低计量成本。
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公开(公告)号:CN101929124B
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010256102.1
申请日:2010-08-17
Applicant: 交通运输部公路科学研究所 , 北京工业大学
IPC: E01C23/01
Abstract: 本发明提供了车载式车辙仪的性能计量方法,包括步骤101,建立室内地面,包括车辙模型放置区域和车辆放置区域;步骤102,在车辙模型放置区域建立室内静态车辙模型,使用车载式车辙仪对静态车辙模型进行车辙深度测量并采集静态测量数据,得到静态测量误差;步骤103,选择室外测量道路;步骤104,在室外测量道路上建立室外动态车辙模型,使用车载式车辙仪对动态车辙模型进行车辙深度测量并采集动态测量数据,得到动态测量误差;步骤105,根据静态测量误差和动态测量误差评定车载式车辙仪的性能等级。本发明的车载式车辙仪的性能计量方法,能够科学、合理、准确地对各种车载式车辙仪的性能进行计量、检测评价,并且便于实施、利于推广,从而降低计量成本。
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公开(公告)号:CN102011361B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201010281832.7
申请日:2010-09-14
Applicant: 交通运输部公路科学研究所 , 北京工业大学
IPC: E01C23/01
Abstract: 本发明提供了车载式激光平整度仪的性能计量方法,包括步骤101,建立室内地面;步骤102,在室内地面建立室内静态检测模块,测量并采集静态测量数据,得到静态测量误差;步骤103,选择室外测量道路;步骤104,在室外测量道路上建立室外动态平整度模型,测量并采集动态测量数据,得到动态测量误差;步骤105,根据静态测量误差和动态测量误差评定车载式激光平整度仪的性能等级。本发明的车载式激光平整度仪的性能计量方法,能够科学、合理、准确地对各种车载式激光平整度仪的性能进行计量、检测评价,并且便于实施、利于推广,从而降低计量成本。
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公开(公告)号:CN108230687B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201711364258.X
申请日:2017-12-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: G08G1/017
Abstract: 本发明实施例提供一种交通冲突区域的精细化车辆行为管理方法和系统。其中,所述方法包括:获取车辆的行驶状态信息和车辆信息;根据所述车辆的行驶状态信息,若判断获知所述车辆在预设交通冲突区域内的占用时间超过预设时间阈值,则生成所述车辆的违章信息,并根据所述车辆信息将所述车辆的违章信息发送给所述车辆的通讯终端。本发明实施例通过检测车辆在关键区域的占用时间识别违章行为,规范了车辆行驶规则,可有效提高道路的通行能力,减少关键区域的通行延误,减少车辆间的相互干扰,保证车辆行驶的安全,有效提高关键区域的通行效率和能力。
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公开(公告)号:CN107562983B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201710582468.X
申请日:2017-07-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , G08G1/01 , G08G1/065 , E01C1/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供的一种城市快速路匝道区域换道空间优化方法及装置,其中所述方法包括:基于将建模参数输入VISSIM软件得到的快速路仿真模型,通过设置不同的出匝道比例、不同的主路单车道交通量和不同的换道空间,获取与每个出匝道比例对应的最佳换道空间,以及与每个主路单车道交通量对应的最佳换道空间。本发明提供的换道空间优化方法,使得基于该最佳的换道空间设计的快速路,可以使车辆在出口匝道区域更加顺利通过,减少延误或者拥堵。
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公开(公告)号:CN104699956A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510053296.8
申请日:2015-02-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种基于移动终端的干线绿波协调控制评估方法,其利用智能移动终端,采用绿波协调效果评估算法,能够实时在线的输出评估指标。本发明可以通过智能终端实时获取单车行驶数据,并结合数据处理算法和绿波协调控制评估算法,从而实现实时在线的对单车测试路段的绿波协调效果进行评估,同时该评估方法主要有两种评估方式,分别是轨迹时空图的绘制和评估指标的输出。本发明所述的基于移动终端的干线绿波协调效果评估方法与目前常用的人工调研、单车测试以及浮动车等方法相比,具有耗费人力物力少,能够实时在线的给出效果评估指标与优化建议等优点,具备很好的实用性,和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103700264A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310660011.8
申请日:2013-12-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于ETC收费数据的高速公路路段行程速度计算方法,包括:ETC原始交易数据预处理;基于ETC交易数据的路段行程速度计算。根据计算时间周期内路段ETC数据量大小,分两种情形给出了不同样本量水平下速度的计算方法。本发明以数据库分析和数据挖掘技术为依托,对ETC原始数据进行提取、删除和筛选、划分计算时段等预处理,提高了数据质量。建立了基于多OD对的路段行程速度计算模型。为保证数据量充足,利用包含计算路段的多个OD对ETC交易数据计算路段的行程速度,对OD速度和路段所占OD对里程比例进行复合加权,得到路段的行程速度。本发明解决了高速公路速度监测数据质量差、准确度低的问题。
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公开(公告)号:CN101789182B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201010108763.X
申请日:2010-02-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: G08G1/08
Abstract: 一种基于平行仿真技术的交通信号控制系统及方法,属于城市交通信号控制系统领域。该系统包括如下5个模块:数据采集模块负责实时采集交叉口车流量信息,并将信息传送到数据处理模块;数据处理模块根据这些信息计算出交通流数据,建立信号交叉口数据词典;同时应用聚类分析的方法,确定流量段划分阈值;算法适应性离线分析模块针对各种控制算法进行适应性分析,建立控制算法匹配规则库;算法在线选择模块根据实时交通流信息,依据匹配规则库选择合适的信号控制算法;信号机执行模块根据选择的控制算法完成信号控制方案的实施。本发明提供的信号控制系统,实现了控制算法的在线选择,解决了仿真与控制脱轨的问题,同时具有可扩展性强的特点。
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公开(公告)号:CN101789182A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010108763.X
申请日:2010-02-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: G08G1/08
Abstract: 一种基于平行仿真技术的交通信号控制系统及方法,属于城市交通信号控制系统领域。该系统包括如下5个模块:数据采集模块负责实时采集交叉口车流量信息,并将信息传送到数据处理模块;数据处理模块根据这些信息计算出交通流数据,建立信号交叉口数据词典;同时应用聚类分析的方法,确定流量段划分阈值;算法适应性离线分析模块针对各种控制算法进行适应性分析,建立控制算法匹配规则库;算法在线选择模块根据实时交通流信息,依据匹配规则库选择合适的信号控制算法;信号机执行模块根据选择的控制算法完成信号控制方案的实施。本发明提供的信号控制系统,实现了控制算法的在线选择,解决了仿真与控制脱轨的问题,同时具有可扩展性强的特点。
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