《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于车车通信的路况信息采集算法
摘要: 目前车车通信技术的研究多处在研究阶段,本文提出的算法针对现有一些研究的相关问题及不足进行了改进。通过采用路段末端处发送广播信息可避免周期性的广播及减少信息量;采用行驶距离与行驶时间的速度计算可获得较准确的路况信息;同时,车辆信息的传递不局限于对向车。最后,通过上述算法的仿真可看出,改进后的算法具有一定的有效性及参考意义,今后将需进一步深入研究,并利用一些交通仿真系统进行更加真实的模拟测试。
關(guān)鍵詞: 车车通信 路况信息采集
Abstract:
Key words :

關(guān)鍵字:車車通信 路況信息采集算法

  關(guān)于車車通信的研究早在20世紀(jì)80年代在日本、歐美等國家紛紛啟動(dòng)。我國對車車通信的研究起步比較晚,主要有清華大學(xué)專家研究提出了一種基于車車通信的交通信息采集方法,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的無線交通信息服務(wù)系統(tǒng)(WTISS)原型;武漢理工大學(xué)的學(xué)者們在基于自組網(wǎng)的車車通信研究中,旨在通過車車通信解決交通中的緊急情況報(bào)警及剎車輔助等。

  另外,上海交通大學(xué)研究一種基于Ad Hoc無線網(wǎng)絡(luò)的自主式道路通行狀況信息系統(tǒng),該系統(tǒng)主要是通過每輛車與對向車的自組網(wǎng)連接,并周期性地廣播自身車輛采集的信息,了解該車行駛前方道路的擁堵情況。該方案存在以下問題:首先,當(dāng)車輛密度較大時(shí),周期性的信息廣播必然造成無線網(wǎng)絡(luò)的過載;第二,對于無對向車的單行線,以及對向車無車輛行駛的道路交通路況信息無法掌握;第三,由于該系統(tǒng)僅依賴對向車采集,其路網(wǎng)覆蓋率相對較低,實(shí)時(shí)性及信息覆蓋范圍會受到一定限制。本文提出的采集算法及系統(tǒng)工作流程旨在解決這些問題。

  1 車車通信過程

  本文介紹的車車通信中,車輛間的交互信息為車輛自身采集信息,如何通過車輛自身采集信息獲得其當(dāng)前的路況信息是本文的研究重點(diǎn)。

  車輛自身采集信息的構(gòu)成包括車輛行駛的路段(包括方向)、行駛距離、行駛時(shí)間、采集的時(shí)間戳,以及必要的車輛標(biāo)識信息。其信息內(nèi)容格式見表1。

  

 

  圖1是車輛行駛過程,其中,A,B,C,…標(biāo)識路段;d0表示路段起點(diǎn)的距離偏差;d1表示信息采集末端到路段末端的距離偏差;S0表示實(shí)際路段長度;S表示車輛采集信息所行駛的路段長度;(x1,y1,t1),(x2,y2,t2)是車輛駛?cè)牒婉偝雎范蔚奈恢煤蜁r(shí)間。

  

 

  車車通信流程可分為發(fā)送采集信息的流程和接收外界信息的流程兩個(gè)部分,如圖2所示。其中,虛箭頭左端是節(jié)點(diǎn)采集信息流程;右端是節(jié)點(diǎn)接收外界信息的流程,虛箭頭表示一節(jié)點(diǎn)向另一節(jié)點(diǎn)發(fā)送信息。

  

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2 車車通信模型

 

  按照上述設(shè)計(jì),車車通信模型如圖3所示,其中車輛節(jié)點(diǎn)用長方塊加數(shù)字來識別;圓形虛線指車輛節(jié)點(diǎn)的通信區(qū)域;箭頭線表示某車輛節(jié)點(diǎn)發(fā)出廣播包到另。一個(gè)車輛節(jié)點(diǎn);“×號”表示目的車輛節(jié)點(diǎn)的丟棄信息。

  3 信息采集算法

  如圖3所示,假設(shè)某路段共有N個(gè)車輛節(jié)點(diǎn),t時(shí)刻某車輛i接收到了N1輛車的路況信息,此時(shí)處理后的路況信息可用速度表示如下:

  

 

  式中:Si,Ti為車輛i駛過該路段的距離及所用時(shí)間。過一段時(shí)間后,在t’時(shí)刻該車輛又獲得了N2輛車的信息,那么它處理后的路況信息用速度值表示為:

  

 

  假設(shè)路段起點(diǎn)及路段末端的偏差相同,即每個(gè)車輛行駛的距離都為S,則t’時(shí)刻接收到的信息采集車輛(M輛)與該路段總的信息采集車輛(N輛)所采集的路況信息(速度)統(tǒng)計(jì)誤差率為:

  

 

  由上式可以看出,接收且統(tǒng)計(jì)的信息來源車輛數(shù)M越接近該路段信息采集的車輛總數(shù)N,采集的路況信息越接近實(shí)際,當(dāng)M=N時(shí),e=0。

  4 仿真平臺和仿真結(jié)果

  根據(jù)該系統(tǒng)工作方式,本仿真基于NS2網(wǎng)絡(luò)仿真模塊模擬自組織網(wǎng)絡(luò)(Ad Hoe),底層采用IEEE802.11無線協(xié)議。在仿真過程中車輛的速度在一個(gè)范圍內(nèi)隨機(jī)取值,廣播通信的實(shí)現(xiàn)是在AODV協(xié)議的基礎(chǔ)上做了相應(yīng)的修改。為了比較不同通信方式的效果,本文增加了對車輛單播通信的仿真模擬,其具體流程與廣播類似。在廣播與單播通信方式下,車輛獲得的路況信息統(tǒng)計(jì)值與真實(shí)值之間的平均誤差率如圖4所示。

  

 

  在仿真過程中發(fā)現(xiàn),單播傳遞過程會有大量的丟包現(xiàn)象,分析其主要原因是單播包文的轉(zhuǎn)發(fā)主要依靠某些路由協(xié)議轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包,車輛節(jié)點(diǎn)密度越大,丟包越嚴(yán)重,這也是選擇廣播通信的一個(gè)原因。

  5 結(jié)語

  目前車車通信技術(shù)的研究多處在研究階段,本文提出的算法針對現(xiàn)有一些研究的相關(guān)問題及不足進(jìn)行了改進(jìn)。通過采用路段末端處發(fā)送廣播信息可避免周期性的廣播及減少信息量;采用行駛距離與行駛時(shí)間的速度計(jì)算可獲得較準(zhǔn)確的路況信息;同時(shí),車輛信息的傳遞不局限于對向車。最后,通過上述算法的仿真可看出,改進(jìn)后的算法具有一定的有效性及參考意義,今后將需進(jìn)一步深入研究,并利用一些交通仿真系統(tǒng)進(jìn)行更加真實(shí)的模擬測試。

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