Cooperative Intelligent Transportation Systems (C-ITS) will change the modes of road safety and traffic management, especially at intersections without traffic lights, namely unsignalized intersections. Existing researches focus on vehicle control within a small area around an unsignalized intersection. In this paper, we expand the control domain to a large area with multiple intersections. In particular, we propose a Multi-intersection Vehicular Cooperative Control (MiVeCC) to enable cooperation among vehicles in a large area with multiple unsignalized intersections. Firstly, a vehicular end-edge-cloud computing framework is proposed to facilitate end-edge-cloud vertical cooperation and horizontal cooperation among vehicles. Then, the vehicular cooperative control problems in the cloud and edge layers are formulated as Markov Decision Process (MDP) and solved by two-stage reinforcement learning. Furthermore, to deal with high-density traffic, vehicle selection methods are proposed to reduce the state space and accelerate algorithm convergence without performance degradation. A multi-intersection simulation platform is developed to evaluate the proposed scheme. Simulation results show that the proposed MiVeCC can improve travel efficiency at multiple intersections by up to 4.59 times without collision compared with existing methods.


翻译:合作智能运输系统(C-ITS)将改变道路安全和交通管理模式,特别是在没有交通灯的十字路口(即无信号的十字路口),特别是在没有信号的十字路口的十字路口中,改变道路安全和交通管理模式。现有研究的重点是在无信号十字路口附近的小区域内车辆控制。在本文件中,我们将控制域扩大到具有多个交叉点的广大区域;特别是,我们提议多路口车辆合作控制(MiVeCC),以便在多条未信号十字路口的广大区域内开展合作。首先,提议了一个车辆端端-端-端-端-格-层计算框架,以促进车辆之间的终端-螺旋垂直合作和横向合作。然后,云层和边缘层的车辆合作控制问题作为Markov决定程序(MDP)而形成,通过两阶段强化学习加以解决。此外,为了处理高密度交通,还提议了车辆选择方法,以减少国家空间,加快算法的趋同,而不会降低性能。开发一个多路段模拟平台,以评价拟议的办法。模拟结果显示,拟议的MiVECC公司可提高现有多路段的交通效率,而不用交叉点与多路段比较。

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