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交通灯的车辆流量数据传输。

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简介:
利用51单片机开发的智能交通红绿灯系统代码,并集成了车辆流量统计功能。该项目包含用于仿真验证的Proteus仿真文件。这是一款个人完成的课程设计,欢迎感兴趣的同学前来查阅和学习。

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客服
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  • METR-LA
    优质
    METR-LA数据集是由大量洛杉矶地区车辆和交通传感器收集的时间序列信息构成,适用于交通预测与分析研究。 METR-LA是洛杉矶高速路数据集的一个实例文件metr-la.h5。原始数据的形状为(12,6850,207),表示每隔五分钟收集一次数据,目标预测未来一小时的数据变化,即从输入形式(12,207,2)转换到输出形式(12,207,1)。
  • 发送.zip
    优质
    本项目为一款能够实时监测并发送交通路口车流量数据的应用程序或系统解决方案,旨在优化城市交通管理。 基于51单片机的智能交通红绿灯代码,具备车流量统计功能。项目包含proteus仿真文件。这是我完成的一份课程设计作业,需要的同学可以参考使用。
  • matlab实现模拟代码.zip_beeny83__网络_matlab_模拟
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    这段资源提供了一个利用MATLAB编写的交通流量模拟程序,旨在研究和分析交通网络中的车辆行为。通过该代码,用户可以更好地理解不同条件下的交通流特性及优化方案。 在MATLAB代码的交通流元胞自动机仿真双车道模型中,如果需要改变车流密度,则可以在脚本段落件中调整fp参数。
  • 209红外检测装置.zip
    优质
    本项目介绍了一种基于209红外技术的创新性车辆交通流量监测装置。该设备能够高效、准确地统计道路上的车流情况,并实时反馈数据,为城市交通管理提供科学依据。 标题为“209红外检测车流量交通灯.zip”的压缩包包含了一系列与基于红外技术的智能交通管理系统相关的文件。该系统利用红外传感器来探测车辆经过时散发的热量,从而实现无接触式的车流量计数,并根据实时数据调整红绿灯的时间配比。 1. **红外检测技术**:通过使用不可见光(即红外线)进行非接触式温度测量和物体识别,可以有效减少交通拥堵并优化道路通行效率。这种技术相比传统的地磁感应或视频监控方法具有更低的误报率和更强的抗干扰能力。 2. **车流量检测**:实时监测车辆数量是实现高效城市交通管理的关键步骤之一。该系统能够自动调整信号灯时间,以适应不断变化的道路状况。 3. **交通灯控制系统**:设计了一个基于红外技术的智能控制方案来优化红绿灯切换策略,从而确保道路畅通无阻。 4. **PCB设计**(12-pcb):文件包含了电路板的设计图纸和元器件布局等信息,是硬件制作的重要参考依据。 5. **任务书**(9-任务书):项目目标、工作范围及预期成果的详细说明,为整个项目的执行提供了指导方向。 6. **仿真结果**(5-仿真8, 4-仿真7):通过电路或系统模拟软件对设计方案进行测试和验证,确保其功能性和性能满足要求。 7. **元件清单**(8-元件清单):列出所有必需的电子元器件及其规格信息,方便实际组装时参考。 8. **开题报告**(10-开题报告):详细描述了研究背景、目的及方法等内容,为项目启动阶段提供了理论支持。 9. **操作说明与功能介绍**(13-操作说明及功能):解释系统使用步骤和各项具体功能,帮助用户更好地理解和运用该技术。 10. **交通灯论文**(14-交通灯论文):详细论述了整个项目的设计理念、实现过程以及实验结果分析等内容。 11. **实物图**(6-实物图):展示了系统的实际外观和组装情况,有助于理解设计的实际应用效果。 这些资料全面涵盖了基于红外技术的智能交通管理系统从概念提出到最终实施的所有阶段,并且对学习相关理论和技术具有重要的参考价值。
  • 城市行为
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    本数据集涵盖城市中各种交通工具及驾驶者的行为模式,旨在研究和优化城市交通系统。包含大量实时交通信息与历史记录。 关于城市交通与车辆行为的数据集包含了多种因素的相关数据。以下是各列的描述: 1. 城市:收集数据的城市名称。 2. 车辆类型:涉及交通中的各类车辆(如汽车、卡车、公交车、摩托车)。 3. 天气状况:数据采集时的主要天气情况(例如晴朗、下雨或下雪)。 4. 经济状态:城市整体的经济状况(比如繁荣时期、衰退期或稳定期)。 5. 星期几:记录数据的具体星期几,如周一至周日等。 6. 一天中的时间点:采集数据的时间,通常采用24小时制表示。 7. 车速:交通中车辆的速度,单位为英里每小时(mph)或公里每小时(km/h)。 8. 高峰时段标识:二进制指示符(0 或1),表明是否在高峰时间采集数据。 9. 是否发生随机事件:二进制指示符(0 或 1),表示是否有突发事件,如交通事故或道路封闭等。 10. 能源消耗量:车辆的能源使用情况,通常以燃料消耗或用电量来衡量。 该数据集可用于分析交通模式、研究天气和经济条件对交通的影响、评估能源消费趋势以及预测交通拥堵。研究人员与城市规划者可以利用此数据集更好地理解和改进城市的交通运输系统。
  • Python 分析
    优质
    本课程聚焦于运用Python进行交通流量数据的采集、处理与分析。通过实际案例教授如何利用编程解决交通领域的具体问题,旨在培养学员的数据分析能力及行业应用技能。 用于岭回归模型进行交通流量预测的基础数据是某路口的全年小时级别的车流量监测记录。基于这些已有数据,可以对未来的车流量情况进行回归预测。
  • 统计
    优质
    本表格收录了详尽的道路交通流量数据,涵盖不同时间段、路段及年度变化趋势等信息,为城市规划与交通安全研究提供重要参考依据。 这款整理收录的交通流量统计表适用于学习、参考及借鉴相关数据内容。文档作为一份优质的参考资料,具有较高的参考价值,对相关内容感兴趣的读者可以下载查看。
  • PEMS-SF
    优质
    PEMS-SF交通流量数据集是由加利福尼亚大学伯克利分校收集并发布的,该数据集记录了旧金山湾区高速公路系统中传感器在一年内的实时交通流量信息,为交通流预测及拥堵缓解研究提供了宝贵的资源。 PEMS-SF交通时间序列数据集包含267个训练序列和173个测试序列,每个序列长度为144(全天每10分钟采样一次)。该数据集具有963个维度的多元变量,代表从963个不同传感器收集到的高速公路占用率信息。
  • 基于Protues单片机检测仿真
    优质
    本项目基于Protues软件平台,设计并实现了单片机控制下的交通灯系统及其车流量检测功能的仿真模型。通过模拟真实环境中的车辆流动情况,优化了信号灯切换逻辑,提升了道路通行效率与安全性。 单片机交通灯车流量检测仿真在Protues中的实现。