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驾驶行为数据驱动的城市道路交通安全风险辨识方法探讨
引用本文:张梦歌,蔡晓禹,杜蕊.驾驶行为数据驱动的城市道路交通安全风险辨识方法探讨[J].交通与运输,2020,36(2):30-34.
作者姓名:张梦歌  蔡晓禹  杜蕊
作者单位:重庆交通大学交通运输学院,重庆 400074;重庆交通大学交通运输学院,重庆 400074;山地城市交通系统与安全重庆市重点实验室,重庆 400074
基金项目:城市干线影响区车辆出行及交通管控仿真优化技术研究与应用;基于车联网数据的道路状态评估技术研发
摘    要:为提高城市道路交通安全水平,针对道路交通安全风险辨识方法多采用宏观事故数据及小样本交通调查数据的研究现状,紧扣当前道路设计及交通管理对风险客观精确辨识的现实需求。首先,分析了已有风险辨识方法的优缺点,及现有辨识方法面临的挑战;其次,基于国内外驾驶行为研究现状,结合车联网OBD异常驾驶行为数据精确度高、数据量大等优势,定性剖析不同道路条件与异常驾驶行为的关系;最后,建立道路条件与异常驾驶行为关联模型,分析探讨利用异常驾驶行为数据辨识道路交通安全风险的研究思路,并提出相应的思路流程及关键技术的进一步研究。

关 键 词:交通安全  交通风险辨识  OBD数据  驾驶行为  城市道路  道路条件  关联模型
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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