车联网系统

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车联网系统

车联网系统PDF电子书下载

交通运输

  • 作 者:田大新,王云鹏,鹿应荣着
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787111496762
  • 页数:139 页

图书介绍:车路协同是国际智能交通领域研究的新热点,智能车路协同控制是引领未来智能交通发展的前沿技术。突破智能车路协同控制关键技术,抢占智能交通前沿技术制高点,是未来我国能否形成智能交通产业核心竞争力的关键。本书主要介绍了基于先进的传感和无线通讯等技术的车路协同系统,该系统能够实现车车、车路动态实时信息交互,完成全时空动态交通信息采集和融合,从而保障在复杂交通环境下车辆行驶安全、实现道路交通主动控制、提高路网运行效率的新一代智能交通系统。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:轨道线路养护与维修技术下一篇:汽车电工快速上岗全程图解 《车联网系统》目录 标签:系统

第1章 车辆联网通信1

1.1 专用短程通信技术(DSRC)2

1.1.1 DSRC技术标准2

1.1.2 DSRC关键应用5

1.1.3 DSRC自适应数据广播算法7

1.1.4 基于传染病模型的车路协同预警信息交互方法12

1.2 蜂窝网络16

1.2.1 蜂窝网络技术16

1.2.2 蜂窝网络应用方向18

1.3 车载通信终端19

1.3.1 车载通信单元设计20

1.3.2 软硬件架构21

1.3.3 Non-IP传输协议23

1.3.4 用户操作平台开发23

1.4 连接性能测评25

1.4.1 系统开发流程26

1.4.2 用户界面模块27

1.4.3 图形展示模块28

1.4.4 通信性能实车测试29

1.4.5 实测数据分析33

参考文献38

第2章 车辆移动建模仿真41

2.1 车辆群体移动建模42

2.1.1 改进的人工鱼群算法(AFSA)43

2.1.2 多车协同移动模型46

2.2 列队保持分析51

2.2.1 车辆行驶轨迹分析51

2.2.2 各车车速随时间变化情况分析53

2.2.3 各车相对距离随时间变化情况分析54

2.2.4 车辆数变化对实验结果产生的影响55

2.2.5 仿真结果分析57

2.3 多车协同避障仿真验证58

2.3.1 仿真场景和参数设置58

2.3.2 仿真实验和结果分析59

参考文献64

第3章 联网车辆轨迹挖掘算法65

3.1 主要研究内容与方法65

3.2 出租车GPS轨迹数据的处理67

3.2.1 基本概念67

3.2.2 出租车载客热点的提取67

3.2.3 出租车空车到达时间计算71

3.3 乘客候车时间预测模型72

3.3.1 模型建立72

3.3.2 模型参数74

3.4 实验与模型评估75

3.4.1 实验方案75

3.4.2 数据训练与评估76

3.4.3 实验结果76

3.5 结论78

参考文献78

第4章 车联网应急疏散系统80

4.1 概述80

4.1.1 研究背景80

4.1.2 国内外研究现状81

4.1.3 研究意义82

4.2 基于车联网的交通应急疏散方法84

4.2.1 基于车联网的交通应急疏散技术架构84

4.2.2 基于车联网的交通应急疏散优化方法86

4.3 车联网应急疏散系统90

4.4 系统测试验证91

4.5 本章小结92

参考文献92

第5章 车联网环境下辅助驾驶方法研究94

5.1 概述94

5.2 车联网环境下的安全预警系统95

5.2.1 车联网安全预警系统的目的与功能95

5.2.2 车联网环境下安全预警系统框架96

5.2.3 车联网环境下安全预警平台搭建97

5.2.4 安全预警方法及验证100

5.3 车联网环境下的路径诱导系统102

5.3.1 动态路径诱导系统103

5.3.2 基于路段划分的路段旅行时间估计方法104

5.3.3 最优路径计算109

5.3.4 仿真实验与分析109

5.3.5 结论116

5.4 总结117

参考文献117

第6章 车联网物流配送体系118

6.1 基于车联网的物流配送模式构建118

6.2 基于车联网的物流配送模式的优势123

6.3 利用Petri网对基于车联网的物流配送模式建模分析123

6.3.1 基于车联网的物流配送模式建模123

6.3.2 模型的性能分析128

6.3.3 基于车联网的物流配送模式Petri网模型的性能分析130

6.4 模型的仿真与分析134

6.4.1 仿真平台介绍134

6.4.2 模型的仿真与分析135

参考文献139

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1、文档内容

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文档内容丰富,既有理论阐述,又有实际案例,为读者提供了全面、实用的知识体系,有助于读者深入了解车联网系统。

2、应用领域

车联网系统广泛应用于智能交通、自动驾驶、车联网服务等领域,具有广泛的应用前景。

在智能交通领域,车联网系统可以实现车辆与道路、交通信号等基础设施的信息交互,提高交通效率,降低交通事故发生率。例如,通过车联网系统,可以实现交通拥堵预警、实时路况信息推送等功能。

在自动驾驶领域,车联网系统是实现自动驾驶的关键技术之一。通过车联网系统,车辆可以实时获取周围环境信息,实现与其他车辆的协同驾驶,提高驾驶安全性。此外,车联网系统还可以为自动驾驶车辆提供高精度地图、实时路况等信息,为自动驾驶提供有力支持。

在车联网服务领域,车联网系统可以为用户提供丰富的车载娱乐、导航、远程控制等服务,提升用户体验。例如,通过车联网系统,可以实现车载娱乐系统与手机、平板电脑等设备的互联互通,为用户提供便捷的娱乐体验。

3、技术特点

车联网系统具有以下技术特点:

1)高可靠性:车联网系统需要保证在复杂环境下稳定运行,因此具有高可靠性是车联网系统的重要特点。

2)实时性:车联网系统需要实时传输和处理大量数据,因此具有实时性是车联网系统的关键特点。

3)安全性:车联网系统涉及大量用户隐私和信息安全,因此具有安全性是车联网系统的核心要求。

4)开放性:车联网系统需要与其他系统、设备进行互联互通,因此具有开放性是车联网系统的发展趋势。

4、发展趋势

随着科技的不断发展,车联网系统将呈现出以下发展趋势:

1)智能化:车联网系统将更加智能化,实现自动驾驶、智能交通等功能。

2)网联化:车联网系统将实现更广泛的网络连接,实现跨平台、跨设备的互联互通。

3)安全化:车联网系统将更加注重安全性,保障用户隐私和信息安全。

4)生态化:车联网系统将形成完整的生态系统,为用户提供更加便捷、高效的服务。

总结:

本文对“车联网系统.pdf电子书版文档下载”进行了详细阐述,从文档内容、应用领域、技术特点和发展趋势四个方面进行了深入剖析。通过本文的介绍,读者可以全面了解车联网系统,为我国车联网产业的发展提供有益参考。

车联网系统作为我国新一代信息技术的重要组成部分,具有广泛的应用前景和发展潜力。随着技术的不断进步,车联网系统将在智能交通、自动驾驶、车联网服务等领域发挥越来越重要的作用。

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