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SUMO交通仿真的简易示例

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简介:
本教程提供了一个关于如何使用SUMO( Simulation of Urban MObility)软件进行基本交通流模拟的入门指南,适合初学者快速上手。 资源包括了“net.xml、rou.xml、trips.xml”以及sumocfg文件。该仿真实例利用OSM地图数据来增强整体区域交通仿真的实际需求,可以基本满足简单的交通仿真要求。

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  • SUMO仿
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    本教程提供了一个关于如何使用SUMO( Simulation of Urban MObility)软件进行基本交通流模拟的入门指南,适合初学者快速上手。 资源包括了“net.xml、rou.xml、trips.xml”以及sumocfg文件。该仿真实例利用OSM地图数据来增强整体区域交通仿真的实际需求,可以基本满足简单的交通仿真要求。
  • SUMO城市仿平台(V1.3).pdf
    优质
    《SUMO城市交通仿真平台(V1.3)》是一份详细介绍开放源代码的城市微观交通模拟器——SUMO版本V1.3功能与应用的手册,为研究和优化城市交通系统提供了强大工具。 这份难得的SUMO中文文档对新手学习SUMO非常有帮助!
  • 仿电路图:
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    本项目设计了一个简易交通信号灯的仿真电路图,通过模拟现实生活中的红绿灯变化规律,帮助学习者理解基本电子元件和控制逻辑的应用。 设计一个十字路口的交通灯控制电路:南北方向(主干道)车道与东西方向(支干道)车道两条交叉道路上的车辆需交替运行。每次绿灯亮起,无论是在主干道还是在支干道上,通行时间都设定为25秒。 当绿灯即将变为红灯时,需要先点亮黄灯,并保持5秒钟的时间以提醒驾驶员减速停车;在这段时间内,黄灯每秒闪亮一次。
  • SUMO仿软件基本操作指南
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    《SUMO交通仿真软件的基本操作指南》旨在为用户详细介绍如何使用SUMO进行高效的交通流模拟和分析。通过本教程,读者可以快速掌握软件的各项基本功能与应用场景,助力城市规划者、交通工程师及相关研究人员优化道路系统设计及管理策略。 本段落档介绍了交通仿真软件SUMO的基本使用方法,包括快速运行一个SUMO仿真的步骤、手动生成路网文件的方法以及不同方式生成需求文件的技巧。
  • 城市仿平台SUMO版本1.3.pdf
    优质
    《城市交通仿真平台SUMO版本1.3》是一份详细介绍开源软件SUMO(Simulation of Urban MObility)最新版功能与应用的技术文档。该文阐述了新版本在模拟交通系统、优化道路网络规划方面的改进和创新,为研究者及工程师提供了强大的工具来分析并解决城市交通问题。 SUMO是由德国宇航中心开发的微观、连续的道路交通仿真架构和模型基础,非常适合道路交通仿真的研究人员使用。本段落档在介绍部分仿真理论后,主要讲解了SUMO仿真平台的架构和使用方法。
  • SUMO仿平台应用心得笔记
    优质
    《SUMO交通仿真平台应用心得笔记》是一份记录和总结使用SUMO(Simulation of Urban MObility)工具进行城市交通系统模拟与分析的经验文档。书中包含详细的操作指南、案例研究以及对仿真结果的深入解读,旨在帮助读者理解如何利用该软件优化城市交通规划。 这段文字介绍了SUMO充电站的使用方法以及规则路网的生成等内容。
  • SUMO一个代码
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    这段文档提供了一个使用SUMO(Simulation of Urban MObility)工具的基础示例代码,旨在帮助初学者快速上手进行交通流模拟实验。 一个包含四个十字路口(无红绿灯)且车流量较大的场景的SUMO实例。该场景使用XML定义,并基于SUMO 0.19.0版本创建。如果更换到其他版本,可能需要进行一些调整。
  • 仿文件.zip - Protues 数电 信号灯
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    本资源包含了一个基于Proteus软件设计的简易交通灯仿真文件。适用于数字电路课程中的实验项目,帮助学生理解和实现交通信号灯的工作原理和控制系统。 在电子技术领域内,数字电路是基础且至关重要的部分,它主要处理二进制信号即0和1。交通信号灯的控制系统就是一个典型的数字电路应用实例,它可以用来模拟真实世界中的红绿黄三色交通灯变换规则。Protues是一款强大的电路仿真软件,常用于教学和设计验证中,它允许用户在虚拟环境中构建、测试和调试电路,并且无需实际搭建硬件。 “数电交通灯仿真文件.zip”是一个包含使用Protues软件设计的交通信号灯数字电路仿真的压缩包。这个项目可能是为了教育目的而创建的,帮助学生理解和实现数字逻辑控制交通灯的工作原理。在数字电路中,交通灯的控制通常涉及组合逻辑和时序逻辑电路,例如使用与门、或门、非门等基本逻辑门以及计数器、定时器等元件。 “纯数字电路交通信号灯”意味着整个系统没有使用模拟电路,而是完全基于二进制信号进行操作。每个颜色状态(红黄绿)可以被看作是二进制状态的一种表示形式,并且通过适当的逻辑运算和定时控制,可实现规定的切换顺序。 在Protues环境下设计仿真可能包括以下步骤: 1. **设计逻辑电路**:使用基本的逻辑门构造控制信号的表达式。这些表达式决定了何时点亮哪个颜色的灯。 2. **设置计数器**:一个计数器可以用来控制信号灯的变化周期,当达到特定阈值时触发颜色转换。 3. **定时功能**:在某些模式下(如红绿之间),可能需要短暂的黄灯过渡。这可以通过使用定时器实现。 4. **仿真验证**:运行电路并在Protues中观察交通灯是否按照预期顺序和时间间隔变化。 “数电”部分的内容表明,设计者运用了数字电子技术的基本原理来构建这个系统,比如布尔代数、Karnaugh地图简化以及状态机的设计。而“简易交通灯”的描述暗示这是一个简化的模型,可能只包括基本的红绿黄三种颜色转换,并不涉及复杂的优先级控制或行人信号等。 在压缩包内的仿真文件中,用户可以找到所有必要的电路图、代码和配置信息。通过研究这些内容,不仅可以学习如何用数字电路实现交通灯逻辑控制的方法,还可以了解如何使用Protues进行电路仿真。对于初学者而言,这是一个很好的实践项目,有助于加深对数字电路原理的理解,并提升设计与调试技能。
  • SUMO-Environment:单路口信号灯控制SUMO环境
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    SUMO-Environment是一款专为单路口交通信号灯控制系统设计的仿真平台,基于SUMO软件开发,用于优化交通流量和减少拥堵。 SUMO-Environment是一个单路口交通信号灯控制的SUMO环境demo安装说明如下: 使用命令行安装最新版SUMO: 1. 添加官网最新版本的源:`sudo add-apt-repository ppa:sumo/stable` 2. 更新软件列表:`sudo apt-get update` 3. 安装:`sudo apt-get install sumo sumo-tools sumo-doc` 关于main.py脚本运行说明: 运行脚本后,会自动弹出SUMO的GUI界面。在弹出界面中,请先修改右上方工具栏中的Delay为非零数(否则仿真会瞬间完成而看不到过程),数值越大仿真越慢,可以设置为100开始尝试。 点击左上方绿色箭头即可启动仿真,使用鼠标滚轮缩放视图或按住左键拖动来调整视角查看细节。 关于如何获取仿真数据: 例如:`print(红绿灯路口西侧排队车辆数目:`, traci.lanearea.getJamL)
  • SUMO-模拟.rar
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    SUMO-交通模拟是一款用于城市规划和交通研究的专业软件。它能够进行复杂的交通流建模与分析,帮助用户优化道路设计、缓解交通拥堵及减少环境污染。 这里有两份资源:1. SUMO(V1.3).pdf ,大小为1.62MB——这是一份难得的SUMO中文文档,对于新手学习SUMO非常有帮助!2. sumo-user.pdf , 大小为1002KB ——这是交通仿真软件sumo的用户手册,内容详细丰富。