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Real-Time Traffic Signal Control for Optimization of Traffic Jam Probability

机译:实时交通信号控制,可优化交通拥堵概率

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摘要

Real-time traffic signal control is an integral part of an urban traffic control system. It can control traffic signals online according to variations of traffic flow. In this paper we propose a new method for a real-time traffic signal control system. The system uses a cellular automaton model and a Bayesian network model to predict probabilistic distributions of standing vehicles, and uses particle swarm optimization to calculate the optimal traffic signals. A simulation based on real traffic data was carried out to show the effectiveness of the proposed CAPSOBN real-time traffic signal control system using a micro traffic simulator.
机译:实时交通信号控制是城市交通控制系统的组成部分。它可以根据交通流量的变化在线控制交通信号。在本文中,我们提出了一种用于实时交通信号控制系统的新方法。该系统使用元胞自动机模型和贝叶斯网络模型来预测站立车辆的概率分布,并使用粒子群优化算法来计算最佳交通信号。进行了基于真实交通数据的仿真,以证明所提出的CAPSOBN实时交通信号控制系统使用微型交通模拟器的有效性。

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