精确识别的特大城市交通流行为分析与建模

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11102124
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1302.环境流体力学与颗粒流
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

基于精确识别的车辆检测系统不仅能够采集车辆的旅行时间、速度和路口流量等基本交通参量信息,同时也能够获得车辆类型、连续轨迹等更为丰富的信息。以这类多层次的海量、连续实测交通流量数据为基础,课题拟进行精确识别的特大城市交通流行为分析与建模研究。重点对交通流行为进行分析,提出不同类型车辆和城市功能区域的车流出行特征,建立基于实测的城市交通流行为模型;探索流量感知下的特大城市动态交通网络结构复杂性和可靠性,提出路网动态性的时空分布和演化模型;研究交通拥挤形成机理、扩散新特性,提出交通拥挤的快速判断方法和拥挤扩散模型。课题的开展将丰富目前主流的以仿真模拟或局域范围实际流量数据为基础的智能交通管理研究,为未来深入探索基于精确识别和多源信息感知与融合的特大城市交通管理与控制新原理和新方法提供技术基础,对特大城市的交通设施建设与资源调度和路网规划建设等方面都将具有一定的指导意义。

结项摘要

本项目开展精确识别的特大城市交通流行为分析与建模研究,重点对交通流行为进行分析,提出不同类型车辆和城市功能区域的车流出行特征,建立基于实测的城市交通流行为模型、探索流量感知下的特大城市动态交通网络结构复杂性和可靠性,提出路网动态性的时空分布和演化模型、研究交通拥挤形成机理、扩散新特性,提出交通拥挤的快速判断方法和拥挤扩散模型。项目的开展将丰富目前主流的以仿真模拟或局域范围实际流量数据为基础的智能交通管理研究,为未来深入探索基于精确识别和多源信息感知与融合的特大城市交通管理与控制新原理和新方法提供技术基础,对特大城市的交通设施建设与资源调度和路网规划建设等方面都将具有一定的指导意义。..通过课题组的努力,本项目执行顺利。在研究过程中,课题组密切结合交通管理中的实际应用需求,取得了一系列较有特色的研究成果。三年来,共发表相关学术论文20篇,其中SCI检索期刊论文12篇(均同时被EI检索),EI论文5篇;申请相关国家发明专利8项,且有3项已授权;课题组已培养硕士研究生 3 名,博士研究生 1 名,在读硕士生 2名, 博士生1名,在站博士后1名。..通过项目的研究,不仅对特大城市交通流行为的复杂性有了更深的认识,对其建模与控制机理开展了较深入的研究;同时通过与交通管理部门的交流与合作,对交通管理中迫切存在的问题有了进一步理解,明确了科研需求和目标,项目主要研究成果成功进行了转化应用,在实际交通管理与控制中发挥了一定作用。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

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  • 通讯作者:
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    杨清波

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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