PTV Vissim — это микроскопический пакет программного обеспечения для моделирования многомодальных транспортных потоков, разработанный PTV Planung Transport Verkehr AG в Карлсруэ , Германия. Впервые он был разработан в 1992 году. Название происходит от « Verkehr In Städten - SIMulationsmodell » (нем. «Движение в городах - имитационная модель»).
PTV Vissim является частью пакета PTV Vision Traffic Suite, который также включает PTV Visum (анализ и прогнозирование трафика) и PTV Vistro (оптимизация сигнала и влияние трафика).
Моделирование
Микроскопическое моделирование
Базовая модель дорожного движения, управляющая движением транспортных средств, была разработана Райнером Видеманном в 1974 году в Университете Карлсруэ . [3] Это модель следования за автомобилем , которая учитывает физические и психологические аспекты водителей.
Модель, лежащая в основе динамики пешеходов, — это модель социальной силы Дирка Хелбинга и др., разработанная в 1995 году. [4]
«Микроскопическое моделирование », иногда называемое микромоделированием , означает, что каждая сущность (машина, поезд, человек) реальности моделируется индивидуально, т. е. она представлена соответствующей сущностью в моделировании, тем самым учитывая все соответствующие свойства. То же самое относится и к взаимодействиям между сущностями. Противоположностью будет «макроскопическое моделирование», в котором описание реальности смещается от индивидуумов к «усредненным» переменным, таким как поток и плотность . Соответствующий продукт того же производителя называется Visum.
Виды транспорта
В Vissim можно моделировать и взаимодействовать между собой следующие типы трафика:
В VISSIM все транспортные средства движутся по связям, которые представляют собой трафик, движущийся только в одном направлении по дороге. Связи соединяются между собой с помощью соединителей.
Конфликтные ситуации с транспортными средствами, такие как уступка или слияние на перекрестках, должны быть явно смоделированы с использованием правил приоритета, конфликтных зон [5] или сигнальных головок [6] .
^ "PTV Vissim & Viswalk 2024 Release Notes" (PDF) . PTV Group . Получено 23 января 2024 г. .
^ Махмуд, Хизир; Таун, Грэм Э. (15 июня 2016 г.). «Обзор компьютерных инструментов для моделирования энергетических потребностей электромобилей и их влияние на сети распределения электроэнергии». Applied Energy . 172 : 337–359 . Bibcode : 2016ApEn..172..337M. doi : 10.1016/j.apenergy.2016.03.100.
^ Р. Видеманн, Моделирование Straßenverkehrsflusses. Schriftenreihe des IfV , 8, 1974. Institut für Verkehrswesen. Университет Карлсруэ. (На немецком языке).
^ Д. Хелбинг и П. Молнар, Модель социальной силы для динамики пешеходов. Phys. Rev. E , 51:4282–4286, 1995. arXiv :cond-mat/9805244v1
^ Департамент транспорта Джорджии http://www.dot.ga.gov/PartnerSmart/DesignSoftware/TrafficSoftware/Getting%20Started%20VISSIM%206.pdf
^ Руководство по моделированию дорожного движения TfL v4.0, http://content.tfl.gov.uk/traffic-modelling-guidelines.pdf
Р. Видеманн, Моделирование элементов RTI на многополосных дорогах. В: Advanced Telematics in Road Transport, под редакцией Комиссии Европейского сообщества, DG XIII, Брюссель, 1991.
М. Феллендорф, VISSIM: Микроскопический инструмент моделирования для оценки управления активированным сигналом, включая приоритет шины. 64-е ежегодное собрание ITE , 1994. PDF [ постоянная мертвая ссылка ]
L. Bloomberg и J. Dale, Сравнение моделей VISSIM и CORSIM для моделирования трафика в перегруженной сети. Transportation Research Record 1727:52-60, 2000. PDF [ постоянная нерабочая ссылка ]
D. Helbing, I. Farkas и T. Vicsek, Моделирование динамических особенностей паники побега. Nature , 407:487–490, 2000. arXiv :cond-mat/0009448v1
М. Феллендорф и П. Вортиш, Проверка микроскопической модели транспортного потока VISSIM в различных реальных ситуациях. Transportation Research Board , 2001. PDF
D. Helbing, IJ Farkas, P. Molnar и T. Vicsek, Моделирование толп пешеходов в обычных и эвакуационных ситуациях. В Schreckenberg и Sharma editors. Pedestrian and Evacuation Dynamics , Дуйсбург, 2002. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
BB Park и JD Schneeberger, Калибровка и проверка микроскопической имитационной модели: пример имитационной модели VISSIM для скоординированной активированной сигнальной системы. Transportation Research Record 1856:185-192, 2003. PDF
T. Werner и D. Helbing, The Social Force Pedestrian Model Applied to Real Life Scenarios. В E. Galea (редактор) Pedestrian and Evacuation Dynamics: 2nd International Conference , Old Royal Naval College, University of Greenwich, London, 2003. CMS Press.
G. Gomes, A. May и R. Horowitz, Микросимуляционная модель перегруженной автомагистрали с использованием VISSIM. Transportation Research Record 1876:71-81, 2004. PDF
Р. Джаганнатхан и Дж. Г. Баред, Проектирование и эксплуатационные характеристики перекрестков со смещенным левым поворотом, Отчет о транспортных исследованиях 1881:1-10, 2004.
KYK Leung T.-S. Dao CM Clark и JP Huissoon, Разработка микроскопического симулятора дорожного движения для исследования приложений межтранспортной связи. На конференции по интеллектуальным транспортным системам 1286–1291, 2006.
MM Ishaque и RB Noland, Компромиссы между транспортным и пешеходным движением с использованием методов микромоделирования. Транспортная политика 14(2):124-138, 2007.
W. Burghout, J. Wahlstedt, Гибридное моделирование дорожного движения с адаптивным управлением сигналами. Отчет о транспортных исследованиях 1999:191-197, 2007. PDF
A. Johansson, D. Helbing и PK Shukla, Спецификация модели пешеходов социальной силы путем эволюционной адаптации к данным видеотрекинга. Advances in Complex Systems 10(4):271–288, 2007. arXiv :0810.4587v1
RF Daguano, LR Yoshioka, ML Netto, CL Marte, CA Isler, MMD Santos и JF Justo, Автоматическая калибровка микроскопических моделей дорожного движения с использованием искусственных нейронных сетей, Sensors 23(21), 8798, 2023. [1]
Внешние ссылки
Официальная домашняя страница PTV Vissim
Канал YouTube с множеством анимаций PTV Vissim
Анимированный пример кольцевой развязки PTV Vissim, созданный BrennerPlan GmbH.