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      交通事故狀態(tài)下駕駛員路徑選擇建模及應(yīng)用

      2022-01-20 04:07:04曹亞康
      機(jī)械設(shè)計與制造工程 2021年12期
      關(guān)鍵詞:交通事故路段駕駛員

      曹亞康

      (陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院鐵道運(yùn)輸學(xué)院,陜西 渭南 714000)

      在交通誘導(dǎo)信息下,駕駛員的決策體現(xiàn)為路徑選擇偏好,關(guān)于這一課題,在初始階段,大多數(shù)研究者假定,駕駛員的路徑選擇偏好是某一確定的概率[1-3],但更多的研究者逐漸意識到,駕駛員的路徑選擇偏好是一個復(fù)雜的課題。Gan等[4]研究發(fā)現(xiàn),駕駛員的年齡、駕齡、車輛類型、選擇快速路的頻率以及途徑信號燈數(shù)量等因素會影響駕駛員的路徑選擇。

      邢銳[5]對比分析了交通擁堵及交通事故狀態(tài)下駕駛員的路徑選擇偏好。曹亞康[6]通過構(gòu)造誘導(dǎo)信息下駕駛員路徑選擇行為模型,分析駕駛員的路徑選擇行為。姚玲亞[7]通過構(gòu)建基于交通事故內(nèi)容以及交通延誤時間的路徑選擇模型,分析駕駛員的路徑選擇偏好。孫棪[8]分別研究了在交通擁堵和交通緩行兩種交通狀態(tài),以及雨雪等惡劣天氣條件下駕駛員的路徑選擇行為。趙文靜[9]分析了個人屬性、出行屬性、VMS發(fā)布形式和發(fā)布內(nèi)容對駕駛員關(guān)注VMS信息的影響程度。馬壯林等[10]采用行為偏好調(diào)查方法,構(gòu)建駕駛員對VMS信息的關(guān)注度模型。

      近年來,更多的交通研究者都熱衷于研究VMS下駕駛員路徑選擇模型的影響因素。但大多數(shù)交通研究者都致力于仿真軟件,而基于真實交通場景的調(diào)研數(shù)據(jù)少之又少。本文以陳述偏好調(diào)查(stated preference survey,SP調(diào)查)調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),研究交通事故狀態(tài)下駕駛員的路徑選擇行為。

      1 SP調(diào)查及結(jié)果分析

      本文著重研究在VMS顯示交通事故信息的情況下,駕駛員的路徑選擇偏好行為,故需要最大程度貼近真實交通場景的調(diào)研數(shù)據(jù),并在此基礎(chǔ)上,完成調(diào)研數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與建模。

      為了獲得最大程度貼近真實交通場景的調(diào)研數(shù)據(jù),就要模擬不同交通場景下不同駕駛員的路徑選擇。最優(yōu)的方法莫過于陳述偏好調(diào)查,可以根據(jù)研究的不同需要設(shè)置不同的交通場景,便于調(diào)查實施。

      課題團(tuán)隊投入了大量人力、物力,特意選取北京機(jī)場、洗車場等駕駛員大量聚集的地點,面對面地向駕駛員介紹調(diào)研問卷的內(nèi)容以及調(diào)研的意圖,力爭獲得真實的調(diào)研數(shù)據(jù)。統(tǒng)計回收問卷共計300份,其中有效完整問卷295份,有效率為98.3%。

      MS條件:離子源溫度為200 ℃,電子電離離子源;電子能量為70 eV,燈絲電流為150 μA,掃描質(zhì)量范圍 33~450 m/z。

      1.1 交通事故信息下駕駛員路徑選擇行為分析

      分析在不同路段顯示交通事故信息的情況下,駕駛員的路徑選擇行為,調(diào)查結(jié)果見表1。

      表1 交通事故下駕駛員路徑選擇表 %

      調(diào)查發(fā)現(xiàn),發(fā)生交通事故時,絕大多數(shù)的駕駛員會選擇繞開事故路段,選擇其他路徑。在快速路發(fā)生事故時,駕駛員會均衡地選擇其他路徑;而在其他路段上發(fā)生事故時,會有較多的駕駛員選擇快速路出行。換言之,駕駛員對交通事故的忍耐性普遍較低,選擇避開相應(yīng)路段,選擇繞行路徑。

      1.2 交通事故信息下駕駛員繞行路徑選擇分析

      分析在城市快速路上顯示交通事故信息的情況下,駕駛員對于繞行路徑的選擇行為,調(diào)查結(jié)果見表2。

      表2 交通事故下駕駛員路徑選擇表 %

      調(diào)研發(fā)現(xiàn),當(dāng)城市快速路上發(fā)生交通事故時,駕駛員會相對均衡地選擇其他繞行路徑,實現(xiàn)交通流在整個路網(wǎng)的合理分配,從而使VMS顯示的交通事故信息最大程度地起到引導(dǎo)駕駛員選擇最佳路徑的目的。

      本次重點調(diào)研了VMS顯示交通事故信息的情況下,駕駛員的路徑選擇偏好。此外,調(diào)查發(fā)現(xiàn),在VMS給出建議的繞行路徑下駕駛員傾向于選擇城市快速路作為繞行路徑?;镜慕煌ㄇ榫岸寄芎w,說明調(diào)研完整,數(shù)據(jù)清楚,能夠滿足研究的需要,為下文構(gòu)建交通事故狀態(tài)下駕駛員路徑選擇模型夯實了基礎(chǔ)。

      2 駕駛員路徑選擇建模及應(yīng)用

      對于駕駛員在交通事故狀態(tài)下的路徑選擇偏好研究,關(guān)鍵在于接收到VMS交通事故信息時,駕駛員是否改變出行路徑。本文分析了不同路段顯示交通事故信息的情況下,駕駛員的路徑選擇行為,并基于真實交通數(shù)據(jù),構(gòu)建交通事故狀態(tài)下駕駛員的路徑選擇Logit模型,分析駕駛員的路徑選擇偏好。

      2.1 相關(guān)性分析

      本文研究的關(guān)鍵在于構(gòu)建交通事故狀態(tài)下的駕駛員路徑選擇模型。首先,選擇出影響駕駛員路徑選擇的關(guān)鍵因素,而相關(guān)性分析就是衡量不同因素之間密切水平的指標(biāo)。本文針對駕駛員在VMS顯示交通事故信息時做出的決策與各影響因素進(jìn)行相關(guān)性分析,其相關(guān)性分析表見表3。

      表3 駕駛員交通事故決策與各影響因素的相關(guān)性分析表

      表3中,顯著性水平值決定了各影響因素與交通事故決策之間的相關(guān)顯著性。本文設(shè)置P值低于0.5的影響因素對交通事故決策的相關(guān)性顯著。根據(jù)這一設(shè)置,可知駕駛員的性別、學(xué)歷、駕齡、車輛類型、年收入、駕駛風(fēng)格、出行頻率、出行距離、遇紅決策、遇黃決策和改變路徑頻率等因素與交通事故決策的相關(guān)性顯著。

      2.2 模型建立

      根據(jù)上文的各個影響因素與交通事故決策的相關(guān)性顯著分析,構(gòu)建駕駛員路徑選擇偏好的有序多分類Logit模型,本文將顯著性水平設(shè)置為0.5,以保證研究結(jié)果具有一定的準(zhǔn)確性及可信度。最終Logit建模結(jié)果見表4。

      駕駛員的車輛類型、年收入、駕駛風(fēng)格、遇紅決策和遇黃決策都通過顯著性檢驗,符合建模精度要求。

      將表4中各變量的回歸系數(shù)代入有序多分類Logit模型中,所確定的效應(yīng)函數(shù)具體形式如下:

      Logit(P|交通事故決策=改變路線)=-4.142-1.693x1-1.133x2-0.567y1-0.286y2+0.981z1+0.629z2-1.300m1-0.878m2-1.128n1-0.289n2

      (1)

      表4 基于交通事故決策的Logit模型回歸結(jié)果

      Logit(P|交通事故決策=改變路線/先不改變看情況)=-1.802-1.693x1-1.133x2-0.567y1- 0.286y2+0.981z1+0.629z2-1.300m1-0.878m2-1.128n1-0.289n2

      (2)

      其中自變量對應(yīng)含義見表5。

      表5 模型公式自變量解釋表

      根據(jù)構(gòu)建的駕駛員交通事故決策的Logit模型,研究發(fā)現(xiàn):

      1)駕駛員的車輛類型主要有3種,分別為私家車、公務(wù)車和其他。私家車駕駛員更傾向于在VMS顯示交通事故信息時改變出行路徑,因為私家車駕駛員對時間更為敏感,更易避開交通事故路段。公務(wù)車輛駕駛員對于延誤有更大的忍耐力,這在中國的大部分城市都會出現(xiàn),反映了一定的中國文化特色。

      2)駕駛員的年收入有3個等級,即高于15萬、10~15萬和低于10萬。年收入越高,避開交通事故路段改變路徑的可能性越大。年收入越高,駕駛員的時間成本越高,對交通擁堵的忍耐性更低,更傾向于避開交通事故路段。

      3)駕駛風(fēng)格有3種,分別是保守、普通和冒險。冒險風(fēng)格的駕駛員對交通事故路段的忍耐性更低,更容易接受VMS誘導(dǎo)信息而選擇改變出行路徑。

      4)遇紅決策有3種,即改變路線、先不改變看情況和不改變路線。遇到VMS顯示交通擁堵信息時,選擇改變路線的駕駛員更容易根據(jù)交通事故信息避開相應(yīng)路段。

      5)遇黃決策有3種,即改變路線、先不改變看情況和不改變路線。遇到VMS顯示交通擁擠信息時,選擇改變路線的駕駛員更容易根據(jù)交通事故信息避開相應(yīng)路段。

      2.3 模型應(yīng)用

      基于以上Logit建模及結(jié)論,將其應(yīng)用到北京快速路上,主要提出以下相應(yīng)建議:

      1)更新VMS顯示內(nèi)容,提供駕駛員準(zhǔn)確的路徑信息。對于重點、關(guān)鍵的路況信息要加以突出,另外白天和黑夜的顯示方式要有所區(qū)別,以適應(yīng)不同的光線。

      2)調(diào)整VMS服從比率,引導(dǎo)駕駛員選擇最佳的出行路徑。提升駕駛員對于VMS顯示的路徑擁堵程度的正確感知,實現(xiàn)交通流在路網(wǎng)的合理分配。

      3)規(guī)范VMS顯示形式,適應(yīng)駕駛員差異的地域需求。針對不同路段,文字式VMS、圖形式VMS以及圖文混合式VMS合理選擇。

      4)規(guī)劃VMS設(shè)置位置,預(yù)留駕駛員合理的反應(yīng)時間。根據(jù)路況不同,提前通知駕駛員的時間略有不同,此外增加VMS布設(shè)數(shù)量和密度,便于駕駛員獲取更多路況信息。

      3 結(jié)束語

      本文以交通真實數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析了VMS顯示交通事故信息的情況下駕駛員的路徑選擇偏好,并將交通事故決策與各影響因素進(jìn)行相關(guān)性分析,構(gòu)建了交通事故狀態(tài)下駕駛員路徑選擇的有序多分類Logit模型。結(jié)果表明,交通事故狀態(tài)下駕駛員的路徑選擇行為主要受到車輛類型、年收入、駕駛風(fēng)格、遇紅決策和遇黃決策的影響。

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