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基于多榜样学习粒子群的智慧城市信号灯配时优化方法

摘要

本发明公开了一种基于多榜样学习粒子群的智慧城市信号灯配时优化方法,主要涉及智慧交通控制和智能优化算法领域。本方法针对传统粒子群算法应用于信号灯优化配时场景时容易陷入局部最优的问题,采用一种新的多榜样学习策略,该策略使粒子在向自身最优位置和全局最优位置学习的同时向其他粒子的不同维度榜样学习,有助于增强算法多样性避免陷入局部最优位置。此外,本方法在生成初始粒子种群时采用了知识嵌入辅助策略,将交叉路口输入车流量的分布特征作为前置知识,用于辅助初始种群的生成。在单交叉路口不同饱和度车流量的优化结果显示,本方法相对于其他配时优化方法在保证收敛速度前提下多样性更好,优化得到的配时方案综合表现能力更好。

著录项

  • 公开/公告号CN113012449A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN202110271046.7

  • 发明设计人 詹志辉;邓壮杰;

    申请日2021-03-11

  • 分类号G08G1/08(20060101);G06Q10/04(20120101);G06Q50/26(20120101);G06N3/00(20060101);

  • 代理机构44245 广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人詹丽红

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号

  • 入库时间 2023-06-19 11:32:36

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-03-29

    授权

    发明专利权授予

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