汽车变革发展中的城市交通系统重构与研究综述
Reconstruction and Research Review for Urban Traffic System with Innovation and Development of Vehicles
道路交通系统是人类生存、生产、生活与发展所必需的关键基础,汽车是其重要的载体。历经百余年发展的汽车交通极大地促进人类进步与发展的同时,也带来了极为严峻的交通阻塞、事故、能耗与排放、资源消耗以及低效等问题。面对汽车交通问题日趋凸显的挑战,以及伴随新工业革命汽车不断出现的“轻量化、电动化、网联化、共享化、自动化与智能化”等“六化”变革发展趋势,本论文综述研究了道路交通以及综合交通系统重构和基础理论与关键技术的新发展。特别聚焦于未来汽车变革的基本特征与趋势,探讨因此可能产生的道路交通及其系统关联的影响与重构问题,以及新一代交通工程学(2.0)与关键技术发展方向。研究成果对于未来城市交通系统可持续创新发展、交通强国建设、实现“人享其行”目标,具有重要的前瞻性与引领性。
Traffic system is the key foundation of surviving, producing, living, and developing for human, and vehicle is one of the important traffic facilities in the system. After more than a century of development, vehicles have greatly promoted human progress, at the same time, it has also brought severe problems such as traffic congestion, traffic accident, energy consumption, traffic emission, and low efficiency. Facing the increasingly prominent challenges of traffic problems, the innovation and development of vehicles with the new industrial revolution, which includes downsize vehicle, electric vehicle, connected vehicle, sharing vehicle, automated vehicle, and intelligent vehicle, is one efficient solution. This study summarizes the reconstruction of road traffic system, and reviews the basic theories and key technologies with the innovation and development of vehicles. Focusing on the basic characteristics and development trend of future vehicle industry, the paper discusses the possible impact of road traffic under the innovation of vehicles, as well as the key technology and development direction in future traffic system science (traffic engineering 2.0). This study is important to foresee and guide the sustainable and innovative urban traffic system in future, and is also helpful to construct a country with strong traffic network and make people enjoy their travel.
城市交通系统 / 汽车变革 / 系统重构 / 基础理论 / 关键技术
urban traffic system / innovation and development of vehicles / system reconstruction / basic theory / key technology
| [1] |
国家统计局. 中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. (2021-02-28)[2022-04-25]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html.
|
| [2] |
郭继孚, 刘莹, 余柳. 城市交通实现双碳目标的对策建议[J]. 中国道路运输, 2022(3):60-61.
|
| [3] |
Department for Transport. Decarbonising transport: a better, greener Britain[R/OL]. (2021-07-14)[2022-04-25]. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1007194/decarbonising-transport-a-better-greener-britain.pdf.
|
| [4] |
工业和信息化部,发展改革委,科技部. 汽车产业中长期发展规划[EB/OL]. (2017-04-06). [2022-04-25]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5230289.htm.
|
| [5] |
李光霁, 刘新玲. 汽车轻量化技术的研究现状综述[J]. 材料科学与工艺, 2020,28(5):47-61.
|
| [6] |
马建, 刘晓东, 陈轶嵩, 等. 中国新能源汽车产业与技术发展现状及对策[J]. 中国公路学报, 2018,31(8):1-19.
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
余大本. 基于时空大数据的城市共享汽车系统运营优化研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2021.
|
| [10] |
|
| [11] |
工业和信息化部, 国家标准化管理委员会. 国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)[EB/OL]. (2017-12-27)[2022-04-25]. http://www.caam.org.cn/bmsite_v3/chn/9/cate_152/con_5214348.html.
|
| [12] |
|
| [13] |
陈伟轩. 复杂交通场景下的智能汽车驾驶行为决策算法[D]. 长春: 吉林大学, 2021.
|
| [14] |
|
| [15] |
杨晓光. 中国交通工程学科与专业再发展之思考——交通工程2.0[R]. 北京: 2019年世界交通运输大会, 2019.
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
胡笳, 罗书源, 赖金涛, 等. 自动驾驶对交通运输系统规划的影响综述[J]. 交通运输系统工程与信息, 2021,21(5):52-65,76.
|
| [20] |
|
| [21] |
张伯楠. 基于共享交通模式的城市街道空间体系研究[D]. 天津: 天津大学, 2019.
|
| [22] |
李佳琪, 徐潇源, 严正. 大规模新能源汽车接入背景下的电氢能源与交通系统耦合研究综述[J]. 上海交通大学学报, 2022,56(3):253-266.
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
杨晓光. 城市道路交通设计指南[M]. 北京: 人民交通出版社, 2003.
|
| [35] |
杨晓光, 白玉. 交通设计[M]. 2版. 北京: 人民交通出版社, 2021.
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [40] |
孔悠. 面向自动驾驶车的停车场布局方法研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2020.
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| [43] |
|
| [44] |
李鹏凯, 杨晓光, 吴伟, 等. 车路协同环境下信号交叉口车速引导建模与仿真[J]. 交通信息与安全, 2012,30(3):6.
|
| [45] |
张立立, 王力, 张玲玉. 城市道路交通控制概述与展望[J]. 科学技术与工程, 2020,20(16):6322-6329.
|
| [46] |
梁海伦. 信号控制交叉口新型混合交通流延误计算方法研究[D]. 上海: 同济大学, 2021.
|
| [47] |
|
| [48] |
|
| [49] |
|
| [50] |
|
| [51] |
|
| [52] |
|
| [53] |
|
| [54] |
|
| [55] |
|
| [56] |
江航. 基于城市交通拥堵预测的主动信号控制方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2016.
|
| [57] |
|
| [58] |
|
| [59] |
|
| [60] |
|
| [61] |
|
| [62] |
上官伟, 崔晓丹, 郑子茹, 等. 基于TdPN的无信号交叉口优化控制方法[J]. 中国公路学报, 2016,29(3):124-133.
|
| [63] |
|
| [64] |
|
| [65] |
|
| [66] |
|
| [67] |
|
| [68] |
|
| [69] |
张瑞友, 王朝鸣, 王德成. 考虑充电调度的共享电动汽车调运模型与优化[J]. 系统工程理论与实践, 2021,41(2):370-377.
|
| [70] |
谭卫民. 基于汽车的共享出行匹配和车辆调度优化[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2020.
|
| [71] |
郭继孚, 刁晶晶, 王倩, 等. 预约在城市交通中的应用——北京市回龙观地区的预约出行实践[J]. 城市交通, 2020,18(1):75-82.
|
| [72] |
|
| [73] |
|
| [74] |
|
| [75] |
|
| [76] |
郭继孚, 刁晶晶, 缐凯, 等. 预约出行模式展望[J]. 交通运输系统工程与信息, 2021,21(5):160-164,173.
|
| [77] |
|
| [78] |
|
| [79] |
|
| [80] |
|
| [81] |
|
| [82] |
|
| [83] |
|
| [84] |
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| [85] |
|
| [86] |
|
| [87] |
|
| [88] |
|
| [89] |
|
| [90] |
|
| [91] |
|
| [92] |
蒋阳升, 顾秋凡, 姚志洪. 智能网联混合交通流队列稳定性解析方法综述[J/OL]. 西南交通大学学报, 2022:1-15. (2022-03-31)[2022-04-25]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1277.U.20220330.1522.010.html.
|
| [93] |
自然资源部国土空间规划局, 北京市规划和自然资源委员会, 北京市城市规划设计研究院, 等. 国土空间规划城市体检评估规程:TD/T 1063—2021[S]. 北京: 自然资源部, 2021.
|
| [94] |
杨莹, 诸云, 王力祥. 道路交通安全态势感知的诊断模型[J]. 中国安全科学学报, 2016,26(7):52-57.
|
| [95] |
|
| [96] |
江泽浩. 基于数据的城市道路信号控制交叉口健康诊断理论研究[D]. 上海: 同济大学, 2020.
|
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| 〈 |
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