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跟随自动驾驶汽车行驶场景下的驾驶人行为分析与建模
简介:为探究混行交通环境下自动驾驶汽车(automated vehicles,AVs)与人工驾驶汽车(human-driven vehicles,HVs)间的动态交互作用,以基于Lyft-5自动驾驶数据集提取的HV跟随HV与HV跟随AV两种跟驰案例数据为研究场景,采用Mann-Whitney U检验对两种场景的后车跟驰安全性与稳定性进行差异性分析,结果显示HV在跟随AV过程中具有更大的车头时距与安全裕度,而跟驰稳定性无显著性差异;提取了数据中与驾驶人对AV信任度有关的四类特征,采用基于离群点递归筛除的Kmeans++算法对特征进行精确聚类后将驾驶人分为三类(AV怀疑者、AV信任者、AV中立者);建立了考虑驾驶人对AV信任度的智能驾驶人模型(intelligent driver model,IDM),采用遗传算法对改进的IDM模型与原始IDM模型进行参数标定并使用加速度的均方根误差作为参数标定和模型验证的误差量化指标.实验结果表明,AV怀疑者、AV信任者、AV中立者IDM模型在参数标定过程中的误差均值较原始IDM模型分别降低了33.3%、45.4%、18.2%,在模型验证过程中三种模型的误差均值分别较原模型降低了12.9%、8.9%、9.2%,在模型对比过程中,改进模型的误差均值均小于另外两种传统的跟驰模型,证明提出的改进IDM模型可以表征HV在跟驰AV时的行为特性.展开
学者:王润民何佳浚冯皓
关键词:自动驾驶混行交通流跟驰行为特征聚类差异性分析
分类号:TP306(计算技术、计算机技术)
资助基金:国家重点研发计划;国家自然科学基金;陕西省重点研发计划
论文发表日期:
在线出版日期:2026-01-23 (网站首发日期)
页数:10(391-400)