Advertisement

AEB_Function_基础AEB模型_ttc_AEB距离_

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本模型为基于时间到碰撞(TTC)的基础自动紧急制动(AEB)系统,旨在评估和优化车辆在不同驾驶情景下的安全性能。 通过运用相对速度和相对距离,并结合TTC(时间到碰撞)模型,可以实现基本的自动紧急制动(AEB)功能。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • AEB_Function_AEB_ttc_AEB_
    优质
    本模型为基于时间到碰撞(TTC)的基础自动紧急制动(AEB)系统,旨在评估和优化车辆在不同驾驶情景下的安全性能。 通过运用相对速度和相对距离,并结合TTC(时间到碰撞)模型,可以实现基本的自动紧急制动(AEB)功能。
  • AEB.zip
    优质
    AEB模型是一个包含事故预防算法和系统的文件集合,旨在通过先进的车辆安全技术减少交通事故中的碰撞风险。 使用Prescan软件建立的AEB模型适合有一定基础的Prescan用户。
  • ADAS-AEB-Simulink分析
    优质
    本研究聚焦于利用Simulink工具对高级驾驶辅助系统(ADAS)中的自动紧急制动(AEB)功能进行建模与仿真分析,以优化车辆安全性。 本AEB模型通过输入车辆与前车的距离来计算实际距离与制动安全距离的差值,并利用该差值作为条件进行碰撞预警及紧急制动控制。此外,该模型可以与CarSim联合仿真使用。请注意,要打开此模型需要在MATLAB 2019b或更高版本中运行。
  • MATLAB版AEB算法
    优质
    本简介介绍了一种基于MATLAB开发的自动紧急制动(AEB)算法模型。此模型通过仿真测试优化车辆安全性能,旨在减少交通事故的发生。 主动紧急制动(AEB)是现代汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)中的一个重要组成部分,旨在预防或减轻车辆碰撞。在MATLAB环境中实现的AEB算法模型提供了对行车安全的模拟分析和功能验证。作为强大的数学计算和仿真工具,MATLAB对于开发和测试复杂的控制系统如AEB具有显著优势。 AEB算法主要分为预测、决策和控制三个部分。预测模块利用传感器数据(例如雷达、摄像头等)来检测前方障碍物,并估计其速度与距离。FCW(Forward Collision Warning)是AEB的预警系统,当判断到可能发生碰撞时会提前警告驾驶员。如果驾驶员未能及时响应,AEB系统将介入,进入决策阶段。 决策模块根据车辆状态、道路条件和障碍物信息确定是否启动制动及制动力度。这通常涉及评估碰撞风险并考虑舒适性因素。一旦决定实施制动,控制模块则负责生成合适的制动力指令,并传递给车辆的刹车系统以实现自动制动。 在MATLAB环境下,可以使用Simulink构建AEB系统的模型,该模型包含信号处理、状态机和逻辑判断等子模块。通过仿真观察不同工况下的系统行为有助于评估AEB系统的性能。此外,Simulink的实时工作台(Real-Time Workshop)还可以生成嵌入式代码,并直接部署到目标硬件上进行实地测试。 ADAS通常还包括盲点监测、车道保持以及自适应巡航控制等功能,共同提升驾驶安全。MATLAB提供了一整套工具链支持多传感器融合、算法开发、系统集成及硬件在环测试,为ADAS系统的研发提供了全面的解决方案。 AEB模型demo.zip很可能包含了示例代码或模型文件,包括预处理模块(如雷达或摄像头数据)、障碍物检测与跟踪模块、FCW模块、决策模块和控制模块。用户可以参考这些示例以理解AEB算法实现原理,并根据实际需求进行定制优化。 在MATLAB中实现的AEB算法有助于研究人员及工程师快速开发并验证安全驾驶系统,通过精确建模车辆动态和环境来提高驾驶的安全性和舒适性。提供的AEB模型demo.zip资源则为初学者提供了一个宝贵的起点,帮助他们迅速入门并深入理解AEB系统的工作机制。
  • MATLAB-AEB算法_RAR_AEB制动_MATLAB_AEB_安全间_驾驶者
    优质
    本项目运用MATLAB开发AEB(自动紧急制动)算法,通过RAR文件封装相关数据和代码。研究重点在于优化车辆的安全距离及驾驶员行为模型,以提升自动驾驶安全性。 汽车安全距离模型Mazda仿真:dbr表示制动距离;v代表本车速度;相对车速为两车间的速度差;取值为特定的最大减速度;目标车辆最大减速度设定为8m/s²;驾驶员反应延迟时间设为0.1秒,制动器延迟时间为0.6秒,最小停车距离(d0)设置为3米。
  • AEB技术的自动制动紧急避障系统研究:工况分析及安全的应用
    优质
    本研究聚焦于运用AEB(自动紧急刹车)技术开发一种自动制动紧急避障系统。通过细致的工况分析,构建了实用的安全距离模型,旨在提升车辆主动安全性与驾驶者信心。 《基于AEB技术的自动制动紧急避障系统研究:工况分析与安全距离模型应用》 本段落探讨了利用AEB(自动紧急制动)系统的车辆主动制动及避障技术,重点关注三种不同行驶条件下的性能表现——前方静止、前方匀速和前方减速。文章深入剖析了如何通过计算制动安全距离来判断并采取必要的紧急制动措施,并基于此开发了一套逆动力学模型用于精确控制主缸压力。 文中详细介绍了几种常用的安全距离评估方法,包括Mazda模型、Honda模型、SeungwukMoon模型以及Berkeley模型。同时提供了相关问题的文档分析资料和Simulink(版本2021b)及CarSim(版本2019)仿真模型,并包含可以转换为Simulink 2018a版本的文件。 本研究旨在通过多模态安全距离计算与详尽的仿真实验,验证AEB系统的有效性及其在不同工况下的适应能力。
  • 于Prescan和MATLAB的AEB视频及配套
    优质
    本作品集成于Prescan与MATLAB环境,构建了自动紧急制动(AEB)系统,包含详细仿真视频及其相关模型资源,用于深入研究车辆安全技术。 适合初学者的prescan教学视频及AEB模型搭建视频和配套模型。
  • 于Matlab-Simulink的三阶段保护仿真
    优质
    本研究构建了基于Matlab-Simulink的三阶段距离保护系统仿真模型,用于电力系统的故障检测与定位。通过该模型可以评估不同条件下保护装置的动作特性及其可靠性。 基于Matlab_Simulink的三段式距离保护仿真模型的研究与实现。