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En anglaisRÉSUMÉ
La formation des embouteillages est un sujet aux conséquences économiques, sociales, logistiques, et écologiques. Leur prédiction à partir de l’évolution d’un état de trafic routier est complexe.
Cet article a pour but de décrire les méthodes existantes. En identifiant les paramètres clés du problème, la modélisation de la circulation routière, en tant que système physique modélisé par des systèmes d’équations différentielles, se révèle pertinente. Par ailleurs, l’évolution des systèmes de communication est un réel espoir de prévention en tant qu’outil temps réel pour fluidifier un trafic routier. Appliqués à la voiture autonome, ces systèmes se révèlent décisifs.
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The formation of traffic jams has economic, social, logistical and ecological consequences. Their prediction from the evolution of a road traffic state is complex.
This article aims to describe the existing methods. By identifying the key parameters of the problem, the modeling of road traffic, seen as a physical system modeled by systems of differential equations, turns out to be relevant. In addition, the evolution of communication systems is a real hope of prevention as a real-time tool to smooth road traffic. Applied to the autonomous car, these systems are decisive.
Auteur(s)
-
Waleed MOUHALI : Enseignant-chercheur en physique - ECE Paris, OMNES Education Research Center Paris, France
INTRODUCTION
Dans un environnement où la voiture reste le moyen de déplacement privilégié et face au besoin renouvelé de mobilité, la compréhension de la congestion routière est devenue un enjeu majeur pour les sociétés modernes en termes de perte de productivité, de perte de temps, d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres externalités négatives.
Les embouteillages ont de nombreuses conséquences économiques, sociales, logistiques, sanitaires et écologiques. En août 2010, un embouteillage à Pékin d’une centaine de kilomètres dura 12 jours, provoqué par les camions apportant le matériel pour les travaux de l’autoroute G110. Une étude de l’institut de recherche Centre for Economics and Business Research et d’Inrix, une société d’info-trafic américaine, publiée mardi 17 décembre 2013, montre que les embouteillages coûtent 5,9 milliards d’euros à l’économie française, tous les ans (référence : https://cebr.com/reports/the-future-economic-and-environmental-costs-of-gridlock/). Les coûts directs de la congestion (valeur du carburant et du temps perdu) pour l’ensemble des ménages parisiens devraient passer de 6,2 milliards à 10 milliards de dollars entre 2013 et 2030 (CEBR, 2014). En plus de réduire la vitesse de circulation, un embouteillage est une source importante de pollution de l’air.
L’efficience des infrastructures et des systèmes de transports d’un pays est un paramètre majeur dans son économie. Sur cet échiquier, le mode routier conserve une part prépondérante. Depuis les Trente Glorieuses, avec l’intensification des échanges, motif de déplacement, et la multiplication du nombre de véhicules, vecteur de déplacement, les infrastructures ont toujours dû être adaptées au volume de circulation. Cette politique d’expansion des réseaux n’est aujourd’hui plus tenable économiquement et n’est plus acceptable socialement. En effet, dans un environnement global contraint, la prise de conscience collective des impacts négatifs d’un tel fonctionnement conduit à changer de paradigme. L’usage des infrastructures aujourd’hui congestionnées doit donc être optimisée afin d’apporter aux usagers un niveau de service accru.
L’apparition de la congestion est un phénomène qui est étudié depuis plus d’une cinquantaine d’années et les mécanismes en jeu sur les sections homogènes sont relativement bien compris. Cela est un peu moins vrai concernant l’approche globale d’un réseau composé de sections homogènes mais aussi de discontinuités. Ce qui est également moins compris, est de savoir comment intervenir efficacement sur ce système afin d’en tirer un fonctionnement optimal. Il faut toutefois nuancer les ambitions car en réalité, l’idée d’un trafic fluide n’existe pas en soi. La fluidification du trafic conduit à modifier les choix des agents qui, à terme, peut créer une situation de congestion. Un problème qui s’apparente au paradoxe de Jevons ou « effet rebond ».
Les coûts directs de la congestion (valeur du carburant et du temps perdu) pour l’ensemble des ménages parisiens devraient passer de 6,2 milliards à 10 milliards de dollars entre 2013 et 2030 (CEBR, 2014).
L’objectif de l’article est de mettre en évidence des méthodes qui permettent de réaliser des prédictions de congestion, l’une par la modélisation physique et l’autre par l’échange « temps réel » d’informations du trafic via des systèmes communiquant. Ces méthodes sont complémentaires et permettent une nouvelle gestion de l’état d’un trafic routier. Il est possible de concevoir des outils d’aide à la décision utilisés par les collectivités locales pour penser l’organisation du trafic. D’autre part, dans le cadre du développement et de l’essor de la voiture autonome, ces outils vont avoir un grand rôle à jouer, en attendant et en complément du perfectionnement des algorithmes d’intelligence artificielle. Le futur économique et logistique de la voiture autonome en dépend fortement.
MOTS-CLÉS
modélisation dynamique du trafic trafic routier système de communication voiture connectée équations différentielles paradoxe de Braess
KEYWORDS
dynamic traffic flow modelling | traffic flow | communication system | connected car | differential equations | Braess paradox
DOI (Digital Object Identifier)
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6. Glossaire
Vitesse ; speed
La vitesse d’un véhicule est définie comme la distance qu’il parcourt par unité de temps. La plupart du temps, chaque véhicule sur la chaussée aura une vitesse quelque peu différente de ceux qui l’entourent. Dans la quantification du trafic routier, la vitesse moyenne du trafic est la variable significative. La vitesse moyenne, appelée vitesse moyenne spatiale, peut être trouvée en faisant la moyenne des vitesses individuelles de tous les véhicules dans la zone d’étude.
Concentration véhiculaire ; volume
Le volume est simplement le nombre de véhicules qui passent un point donné sur la chaussée dans une période de temps spécifiée. En comptant le nombre de véhicules qui passent un point sur la chaussée pendant une période de 15 min, vous pouvez arriver au volume de 15 min. Le volume est généralement converti directement en débit q, qui est un paramètre plus utile.
Débit ; flow
Le débit est l’un des paramètres de trafic les plus courants. Le débit est la « vitesse » à laquelle les véhicules passent à un point donné de la chaussée et est normalement exprimé en véhicules par heure. Le volume de 15 min peut être converti en débit en multipliant le volume par quatre. Si notre volume de 15 min était de 100 voitures, nous rapporterions le débit comme 400 véhicules par heure. Pendant cet intervalle de temps de 15 min, les véhicules traversaient notre point désigné à un rythme de 400 véhicules/heure.
Densité ; density
La densité fait référence au nombre de véhicules présents sur une longueur de chaussée donnée. Normalement, la densité est rapportée en termes de véhicules par mile ou de véhicules par kilomètre. Des densités élevées indiquent que les véhicules individuels sont très proches les uns des autres, tandis que des densités faibles impliquent de plus grandes distances entre les véhicules.
Écart de temps entre deux véhicules ; headway
Elle correspond à une mesure de l’espace temporel entre deux véhicules. Plus précisément, l’écart est le temps qui s’écoule entre l’arrivée du véhicule de tête et le véhicule suivant au point de test désigné. Vous pouvez mesurer l’écart entre deux...
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BIBLIOGRAPHIE
-
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(2) - GREENBERG (H.) - An analysis of traffic flow. - Operations research, 7(1), p. 79-85 (1959).
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(3) - EL FAOUZI (N.E.), LESORT (J.B.) - Travel time estimation on urban networks from traffic data and on-board trip characteristics, - vol. 1 (1995).
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(4) - GREENSHIELDS (B.D.), BIBBINS (J.R.), CHANNING (W.S.), MILLER (H.H.) - A study of traffic capacity. - In Highway research board proceedings, vol. 1935, National Research Council, États-Unis, Highway Research Board (1935).
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(6) - GREENSHIELDS (B.D.), WEIDA (F.M.) - Statistics...
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