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238 rows × 11 columns

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1:\n", " nex = sig.iloc[i+1]\n", " \n", " # duration\n", " if cur[f'phas_{alph}'] == nex[f'phas_{alph}']:\n", " continue\n", " if cur[f'phas_{alph}'] == pre[f'phas_{alph}']:\n", " duration = cur.duration + pre.duration\n", " else:\n", " duration = cur.duration\n", " start_times = []\n", " states = []\n", " phases = []\n", "\n", " # red\n", " if i != 0:\n", " start_time += elapsed\n", " start_times.append(start_time)\n", " states.append(get_red(pre[f'state_{alph}'], cur[f'state_{alph}']))\n", " phases.append(f'{cur[f\"phas_{alph}\"]}r')\n", "\n", " elapsed = cur[f'red_{alph}']\n", "\n", " # green\n", " if i == 0:\n", " start_time = 0\n", " else:\n", " start_time += elapsed\n", " start_times.append(start_time)\n", " states.append(cur[f'state_{alph}'])\n", " phases.append(f'{cur[f\"phas_{alph}\"]}g')\n", " if i == 0:\n", " elapsed = duration - cur[f'yellow_{alph}']\n", " else:\n", " elapsed = duration - cur[f'yellow_{alph}'] - cur[f'red_{alph}']\n", "\n", " # yellow\n", " if i != len(sig) - 1:\n", " start_time += elapsed\n", " start_times.append(start_time)\n", " states.append(get_yellow(cur[f'state_{alph}'], nex[f'state_{alph}']))\n", " phases.append(f'{cur[f\"phas_{alph}\"]}y')\n", " elapsed = cur[f'yellow_{alph}']\n", " sig_ = pd.DataFrame({'start_time':start_times, f'phas_{alph}':phases, f'state_{alph}':states})\n", " sig_['start_unix'] = start_unix\n", " csig.append(sig_)\n", " csig = pd.concat(csig).reset_index(drop=True)\n", " return csig" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 89, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "0.6227824687957764\n" ] } ], "source": [ "import time\n", "now = time.time()\n", "self.SIGTABLE = []\n", "for node_id in self.sigtable.node_id.unique():\n", " sig = self.sigtable.query('node_id==@node_id')\n", " for i, row in sig.iterrows():\n", " inter_no = row.inter_no\n", " phas_A = row.phas_A\n", " phas_B = row.phas_B\n", " start_unix = row.start_unix\n", " prow = self.load_prow(inter_no, start_unix)[1].iloc[0]\n", " red_A = prow[f'red_A{phas_A}']\n", " yellow_A = prow[f'yellow_A{phas_A}']\n", " red_B = prow[f'red_B{phas_B}']\n", " yellow_B = prow[f'yellow_B{phas_B}']\n", " sig.loc[i, ['red_A', 'red_B', 'yellow_A', 'yellow_B']] = red_A, red_B, yellow_A, yellow_B\n", " sig = sig.astype({'red_A': int, 'red_B': int, 'yellow_A': int, 'yellow_B': int,\n", " 'phas_A':str, 'phas_B':str})\n", " sig = sig.drop(['move_A','move_B'], axis=1)\n", "\n", " sig_A = sig[['start_unix', 'phas_A', 'duration', 'state_A', 'red_A', 'yellow_A']].reset_index(drop=True)\n", " sig_B = sig[['start_unix', 'phas_B', 'duration', 'state_B', 'red_B', 'yellow_B']].reset_index(drop=True)\n", "\n", " csig_A = cumulate(sig_A, 'A')\n", " csig_B = cumulate(sig_B, 'B')\n", "\n", " SIG = pd.merge(csig_A, csig_B, on=['start_time', 'start_unix'], how='outer')\n", " SIG = SIG.sort_values(by='start_time').reset_index(drop=True)\n", " SIG[['phas_A', 'state_A']] = SIG[['phas_A', 'state_A']].fillna(method='ffill')\n", " SIG[['phas_B', 'state_B']] = SIG[['phas_B', 'state_B']].fillna(method='ffill')\n", " SIG['phase'] = SIG['phas_A'] + \"_\" + SIG['phas_B']\n", " SIG['node_id'] = node_id\n", " SIG = SIG[['node_id', 'start_unix', 'start_time', 'phase', 'state_A', 'state_B']]\n", " SIG['duration'] = SIG['start_time'].shift(-1) - SIG['start_time']\n", " SIG = SIG[:-1]\n", " SIG['duration'] = SIG['duration'].astype(int)\n", " for row in SIG.itertuples():\n", " state = ''\n", " for a, b, in zip(row.state_A, row.state_B):\n", " if a == 'r':\n", " state += b\n", " elif b == 'r':\n", " state += a\n", " elif a == b:\n", " state += a\n", " else:\n", " raise ValueError(f\"예상되지 않은 조합 발생: a={a}, b={b}\")\n", " SIG.at[row.Index, 'state'] = state\n", " SIG = SIG.drop(columns=['start_time', 'state_A', 'state_B'])\n", " self.SIGTABLE.append(SIG)\n", "self.SIGTABLE = pd.concat(self.SIGTABLE)\n", "self.SIGTABLE\n", "print(time.time() - now)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 46, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 로드합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "1-3. 네트워크의 모든 clean state requirement들을 체크했습니다.\n", "1-4. 테이블들의 무결성 검사를 완료했습니다.\n", "2. 중간산출물을 생성합니다.\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "이동류정보 불러오는 중: 100%|██████████| 17280/17280 [00:14<00:00, 1200.17it/s]\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "2-1. 매칭 테이블들을 생성했습니다.\n", "2-2. 비보호우회전(g)을 배정했습니다.\n", "2-3. 직진 및 좌회전(G)을 배정했습니다.\n", "2-2. node2num_cycles.json를 저장했습니다.\n", "3. 이슈사항을 저장합니다.\n" ] } ], "source": [ "self = DailyPreprocessor()\n", "self.main()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 97, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 로드합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "1-3. 네트워크의 모든 clean state requirement들을 체크했습니다.\n", "1-4. 테이블들의 무결성 검사를 완료했습니다.\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "이동류정보 불러오는 중: 100%|██████████| 17280/17280 [00:15<00:00, 1135.80it/s]\n" ] } ], "source": [ "self.load_data()\n", "self.make_match1()\n", "self.make_match2()\n", "self.make_match3()\n", "self.make_match4()\n", "self.make_match5()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 99, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "이동류정보 불러오는 중: 0%| | 0/17280 [00:00= 0]\n", " conns = sorted(conns, key=lambda x: x[0])\n", " state = []\n", " # i번째 connection : ci\n", " for i, ci in conns:\n", " if ci.getTLLinkIndex() < 0:\n", " continue\n", " are_foes = False\n", " # j번째 connection : cj\n", " # 합류지점이 다르면서 상충되는 cj가 존재하면 are_foes = True (r)\n", " # 그외의 경우에는 are_foes = False (g)\n", " for j, cj in conns:\n", " # ci, cj의 합류지점이 같으면 통과\n", " if ci.getTo() == cj.getTo():\n", " continue\n", " # ci, cj가 상충되면 are_foes를 True로 지정.\n", " if node.areFoes(i, j):\n", " are_foes = True\n", " break\n", " state.append('r' if are_foes else 'g')\n", " self.node2init[node_id] = state\n", "\n", "# 어떤 연결과도 상충이 일어나지는 않지만, 신호가 부여되어 있는 경우에는 r을 부여\n", "for _, row in self.matching.iterrows():\n", " node_id = row.node_id\n", " move_no = row.move_no\n", " inc_edge = row.inc_edge\n", " out_edge = row.out_edge\n", " if move_no != 21:\n", " inc_edge = self.net.getEdge(inc_edge)\n", " out_edge = self.net.getEdge(out_edge)\n", " for conn in inc_edge.getConnections(out_edge):\n", " index = conn.getTLLinkIndex()\n", " if index >= 0:\n", " self.node2init[node_id][index] = 'r'\n", "\n", "# 연등교차로\n", "for _, row in self.coord.iterrows():\n", " node_id = row.node_id\n", " inc_edge = row.inc_edge\n", " out_edge = row.out_edge\n", " if not (pd.isna(inc_edge) and pd.isna(out_edge)):\n", " inc_edge = self.net.getEdge(inc_edge)\n", " out_edge = self.net.getEdge(out_edge)\n", " for conn in inc_edge.getConnections(out_edge):\n", " index = conn.getTLLinkIndex()\n", " if index >= 0:\n", " self.node2init[node_id][index] = 'r'\n", "\n", "# 유턴교차로\n", "for _, row in self.uturn.iterrows():\n", " node_id = row.child_id\n", " inc_edge = row.inc_edge\n", " out_edge = row.out_edge\n", " if not (pd.isna(inc_edge) and pd.isna(out_edge)):\n", " inc_edge = self.net.getEdge(inc_edge)\n", " out_edge = self.net.getEdge(out_edge)\n", " for conn in inc_edge.getConnections(out_edge):\n", " index = conn.getTLLinkIndex()\n", " if index >= 0:\n", " self.node2init[node_id][index] = 'r'\n", "\n", "self.node2init['u00']" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 135, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", "\n", "\n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", "
parent_idchild_iddirectionconditioninc_edgeout_edge
0i0u00좌회전시571500487_02571500487_01.32
1i2u20보행신호시571542810_01.51571542810_02
2i3u30보행신호시571556452_01571556452_02
3i3u31보행신호시571500475_02571500475_01.26
4i3u32보행신호시571540303_02-571540303_02
5i6u60좌회전시571500535_02-571500535_02
\n", "
" ], "text/plain": [ " parent_id child_id direction condition inc_edge out_edge\n", "0 i0 u00 북 좌회전시 571500487_02 571500487_01.32\n", "1 i2 u20 북 보행신호시 571542810_01.51 571542810_02\n", "2 i3 u30 북 보행신호시 571556452_01 571556452_02\n", "3 i3 u31 동 보행신호시 571500475_02 571500475_01.26\n", "4 i3 u32 서 보행신호시 571540303_02 -571540303_02\n", "5 i6 u60 서 좌회전시 571500535_02 -571500535_02" ] }, "execution_count": 135, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "self.uturn" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 108, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "{'c30': ['g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g'],\n", " 'i0': ['g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r'],\n", " 'i1': ['g', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'g', 'r', 'r'],\n", " 'i2': ['r', 'r', 'g', 'r', 'r', 'r', 'r'],\n", " 'i3': ['g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r'],\n", " 'i6': ['g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r'],\n", " 'i7': ['r', 'r', 'r', 'g', 'g', 'r', 'r'],\n", " 'i8': ['g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'g',\n", " 'r',\n", " 'r',\n", " 'r'],\n", " 'i9': ['r', 'r', 'r', 'r'],\n", " 'u00': ['g', 'g', 'g', 'g', 'r', 'g', 'g', 'g', 'g'],\n", " 'u20': ['g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g'],\n", " 'u30': ['g', 'g', 'g', 'g', 'r', 'g', 'g', 'g'],\n", " 'u31': ['g', 'g', 'g', 'g', 'r', 'g', 'g', 'g'],\n", " 'u32': ['g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'r'],\n", " 'u60': ['g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'r']}" ] }, "execution_count": 108, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "self.node2init" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 62, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "self.node2inter = dict(zip(self.inter_node['node_id'], self.inter_node['inter_no']))\n", "\n", "self.parent_ids = sorted(self.inter_node[self.inter_node.inter_type=='parent'].node_id.unique())\n", "self.child_ids = sorted(self.inter_node[self.inter_node.inter_type=='child'].node_id.unique())\n", "self.uturn_ids = sorted(self.uturn.child_id.unique())\n", "self.coord_ids = sorted(self.coord.child_id.unique())\n", "\n", "ch2pa = {} # child to parent\n", "for child_id in self.child_ids:\n", " parent_no = self.inter_node[self.inter_node.node_id==child_id].inter_no.iloc[0]\n", " sub_inter_node = self.inter_node[self.inter_node.inter_no==parent_no]\n", " ch2pa[child_id] = sub_inter_node[sub_inter_node.inter_type=='parent'].iloc[0].node_id\n", "directions = ['북', '북동', '동', '남동', '남', '남서', '서', '북서'] # 정북기준 시계방향으로 8방향\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 64, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# 각 uturn node에 대하여 (inc_edge_id, out_edge_id) 부여\n", "cmatches = []\n", "for _, row in self.uturn.iterrows():\n", " child_id = row.child_id\n", " parent_id = row.parent_id\n", " direction = row.direction\n", " condition = row.condition\n", " inc_edge_id = row.inc_edge\n", " out_edge_id = row.out_edge\n", " # match5에서 parent_id에 해당하는 행들을 가져옴\n", " cmatch = self.match5.copy()[self.match5.node_id==parent_id] # match dataframe for a child node\n", " cmatch = cmatch.sort_values(by=['phase_no', 'ring_type']).reset_index(drop=True)\n", " cmatch['node_id'] = child_id\n", " cmatch[['inc_edge', 'out_edge']] = np.nan\n", "\n", " # condition 별로 inc_dire, out_dire_A, out_dire_B를 정함\n", " ind = directions.index(direction)\n", " if condition == \"좌회전시\":\n", " inc_dire = direction\n", " out_dire_A = out_dire_B = directions[(ind + 2) % len(directions)]\n", " elif condition == \"보행신호시\":\n", " inc_dire = directions[(ind + 2) % len(directions)]\n", " out_dire_A = directions[(ind - 2) % len(directions)]\n", " out_dire_B = directions[(ind - 2) % len(directions)]\n", "\n", " # (inc_dire, out_dire_A, out_dire_B) 별로 inc_edge_id, out_edge_id를 정함\n", " cmatch.loc[(cmatch.inc_dir==inc_dire) & (cmatch.out_dir==out_dire_A), ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " cmatch.loc[(cmatch.inc_dir==inc_dire) & (cmatch.out_dir==out_dire_B), ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " if condition == '보행신호시':\n", " # 이동류번호가 17(보행신호)이면서 유턴노드방향으로 가는 신호가 없으면 (inc_edge_id, out_edge_id)를 부여한다.\n", " cmatch.loc[(cmatch.move_no==17) & (cmatch.out_dir!=direction), ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " # 유턴신호의 이동류번호를 19로 부여한다.\n", " cmatch.loc[(cmatch.inc_dir==inc_dire) & (cmatch.out_dir==out_dire_A), 'move_no'] = 19\n", " cmatch.loc[(cmatch.inc_dir==inc_dire) & (cmatch.out_dir==out_dire_B), 'move_no'] = 19\n", " cmatches.append(cmatch)\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 63, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", "\n", "\n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", "
inter_nophase_noring_typemove_noinc_dirout_dirinc_angleout_angleinc_edgeout_edgenode_id
01781A20NaNNaNNaNNaNNaNNaNc30
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j번째 connection : cj\n", " # 합류지점이 다르면서 상충되는 cj가 존재하면 are_foes = True (r)\n", " # 그외의 경우에는 are_foes = False (g)\n", " for j, cj in conns:\n", " # ci, cj의 합류지점이 같으면 통과\n", " if ci.getTo() == cj.getTo():\n", " continue\n", " # ci, cj가 상충되면 are_foes를 True로 지정.\n", " if node.areFoes(i, j):\n", " are_foes = True\n", " break\n", " state.append('r' if are_foes else 'g')\n", "self.node2init[node_id] = state\n", "print(state)\n", "\n", "# 어떤 연결과도 상충이 일어나지는 않지만, 신호가 부여되어 있는 경우에는 r을 부여\n", "for _, row in self.matching.iterrows():\n", " node_id = row.node_id\n", " move_no = row.move_no\n", " inc_edge = row.inc_edge\n", " out_edge = row.out_edge\n", " if move_no != 21:\n", " inc_edge = self.net.getEdge(inc_edge)\n", " out_edge = self.net.getEdge(out_edge)\n", " for conn in inc_edge.getConnections(out_edge):\n", " index = conn.getTLLinkIndex()\n", " if index >= 0:\n", " self.node2init[node_id][index] = 'r'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 161, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
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2) % len(directions)]\n", "\n", " # (inc_dire, out_dire) 별로 inc_edge_id, out_edge_id를 정함\n", " cmatch.loc[(cmatch.inc_dir==inc_dire) & (cmatch.out_dir==out_dire), ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " if condition == '보행신호시':\n", " # 이동류번호가 17(보행신호이동류)이면서 유턴노드방향으로 가는 신호가 없으면 (inc_edge_id, out_edge_id)를 부여한다.\n", " cmatch.loc[(cmatch.move_no==17) & (cmatch.out_dir!=direction), ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", "\n", " # 만약 어떤 유턴신호도 배정되지 않았다면, 보행신호시 > 좌회전시 > 전적색이동류발생시 > 보행신호이동류발생시 순으로 유턴신호를 배정한다.\n", " uturn_not_assigned = cmatch[['inc_edge','out_edge']].isna().any(axis=1).all()\n", " if uturn_not_assigned:\n", " # 보행신호시\n", " inc_dire_pedes = directions[(ind + 2) % len(directions)]\n", " out_dire_pedes = directions[(ind - 2) % len(directions)]\n", " # 좌회전시\n", " inc_dire_right = direction\n", " out_dire_right = directions[(ind + 2) % len(directions)]\n", "\n", " # 보행신호시의 inc_dir, out_dir 존재\n", " pedes_exists = ((cmatch.inc_dir==inc_dire_pedes) & (cmatch.out_dir==out_dire_pedes))\n", " right_exists = ((cmatch.inc_dir==inc_dire_right) & (cmatch.out_dir==out_dire_right))\n", " all_redsigns = cmatch.move_no == 18\n", " crosswalk_on = cmatch.move_no == 17\n", " \n", " if pedes_exists.any():\n", " cmatch.loc[pedes_exists, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " elif right_exists.any():\n", " cmatch.loc[right_exists, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " elif all_redsigns.any():\n", " cmatch.loc[all_redsigns, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " elif crosswalk_on.any():\n", " cmatch.loc[crosswalk_on & (cmatch.out_dir!=direction), ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", "\n", " # 유턴신호의 이동류번호를 19로 부여한다.\n", " cmatch.loc[(cmatch.inc_dir==inc_dire) & (cmatch.out_dir==out_dire), 'move_no'] = 19\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 92, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 로드합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "1-3. 네트워크의 모든 clean state requirement들을 체크했습니다.\n", "1-4. 테이블들의 무결성 검사를 완료했습니다.\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "이동류정보 불러오는 중: 68%|██████▊ | 11723/17280 [01:23<00:39, 140.43it/s] \n", "이동류정보 불러오는 중: 100%|██████████| 17280/17280 [00:14<00:00, 1174.55it/s]\n" ] } ], "source": [ "self = DailyPreprocessor()\n", "self.load_data()\n", "self.make_match1()\n", "self.make_match2()\n", "self.make_match3()\n", "self.make_match4()\n", "self.make_match5()\n", "self.make_match6()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 166, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
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5i6u60좌회전시571500535_02-571500535_02
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" ], "text/plain": [ " parent_id child_id direction condition inc_edge out_edge\n", "0 i0 u00 북 좌회전시 571500487_02 571500487_01.32\n", "1 i2 u20 북 보행신호시 571542810_01.51 571542810_02\n", "2 i3 u30 북 보행신호시 571556452_01 571556452_02\n", "3 i3 u31 동 보행신호시 571500475_02 571500475_01.26\n", "4 i3 u32 서 보행신호시 571540303_02 -571540303_02\n", "5 i6 u60 서 좌회전시 571500535_02 -571500535_02" ] }, "execution_count": 166, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "self.uturn" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 227, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# 각 uturn node에 대하여 (inc_edge_id, out_edge_id) 부여\n", "cmatches = []\n", "for _, row in self.uturn.iterrows():\n", " child_id = row.child_id\n", " parent_id = row.parent_id\n", " direction = row.direction\n", " condition = row.condition\n", " inc_edge_id = row.inc_edge\n", " out_edge_id = row.out_edge\n", "\n", " # match5에서 부모노드id에 해당하는 행들을 가져옴 (cmatch)\n", " cmatch = self.match5.copy()[self.match5.node_id==parent_id] # match dataframe for a child node\n", " cmatch = cmatch.sort_values(by=['phase_no', 'ring_type']).reset_index(drop=True)\n", " cmatch['node_id'] = child_id\n", " cmatch[['inc_edge', 'out_edge']] = np.nan\n", "\n", " # 보행신호시/좌회전시 진입/진출방향\n", " ind = directions.index(direction)\n", " inc_dire_pedes = directions[(ind + 2) % len(directions)]\n", " out_dire_pedes = directions[(ind - 2) % len(directions)]\n", " inc_dire_right = direction\n", " out_dire_right = directions[(ind + 2) % len(directions)]\n", "\n", " # 보행신호시/좌회전시 조건\n", " pedes_exists = (cmatch.inc_dir==inc_dire_pedes) & (cmatch.out_dir==out_dire_pedes)\n", " right_exists = (cmatch.inc_dir==inc_dire_right) & (cmatch.out_dir==out_dire_right)\n", "\n", " # 보행신호시/좌회전시 진입/진출 엣지id 배정\n", " ind = directions.index(direction)\n", " if condition == \"보행신호시\":\n", " cmatch.loc[pedes_exists, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " elif condition == \"좌회전시\":\n", " cmatch.loc[right_exists, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", "\n", " # 신호없음이동류발생시/보행신호이동류발생시 조건\n", " all_redsigns = cmatch.move_no == 18\n", " crosswalk_on = cmatch.move_no == 17\n", "\n", " # 만약 어떤 유턴신호도 배정되지 않았다면\n", " # 신호없음이동류발생시 → 보행신호이동류발생시 → 보행신호시 → 좌회전시 순으로 진입/진출 엣지id 배정\n", " uturn_not_assigned = cmatch[['inc_edge','out_edge']].isna().any(axis=1).all()\n", " if uturn_not_assigned:\n", " # 신호없음이동류(18) 발생시\n", " if all_redsigns.any():\n", " cmatch.loc[all_redsigns, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " # 보행신호이동류(17) 발생시\n", " elif crosswalk_on.any():\n", " cmatch.loc[crosswalk_on & (cmatch.out_dir!=direction), ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " # 보행신호시\n", " elif pedes_exists.any():\n", " cmatch.loc[pedes_exists, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]\n", " # 좌회전시\n", " elif right_exists.any():\n", " cmatch.loc[right_exists, ['inc_edge', 'out_edge']] = [inc_edge_id, out_edge_id]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 229, "metadata": {}, "outputs": [ { "ename": "AttributeError", "evalue": "'DailyPreprocessor' object has no attribute 'matches'", "output_type": "error", "traceback": [ "\u001b[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m", "\u001b[1;31mAttributeError\u001b[0m Traceback (most recent call last)", "Cell \u001b[1;32mIn[229], line 1\u001b[0m\n\u001b[1;32m----> 1\u001b[0m \u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mmatches\u001b[49m\n", "\u001b[1;31mAttributeError\u001b[0m: 'DailyPreprocessor' object has no attribute 'matches'" ] } ], "source": [ "self.matches" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# 유턴신호 부여 로직\n", "## 입력 1. `self.match5`\n", "- 컬럼목록 : 노드id, 현시번호, 링타입, 이동류번호, 진입/진출방향, 진입/진출엣지id\n", "- 설명 : 부모교차로에 대한 매칭정보\n", "\n", "## 입력 2. `self.uturn`\n", "- 컬럼목록 : 부모노드id, 자식노드id, 진입방향, 조건, 진입/진출방향\n", "- 설명 : 유턴에 대한 정보\n", "- 여기에서 조건이란 \"좌회전시\" 또는 \"보행신호시\" 또는 \"\"(지정되지 않음) 중 하나임.\n", "\n", "## 출력 : `self.match6`\n", "- 컬럼목록 : `self.match5와` 같음\n", "- 설명 : 부모 및 자식교차로에 대한 매칭정보 (자식교차로 : 유턴교차로, 연등교차로)\n", "\n", "## 유턴신호 부여 알고리즘\n", "\n", "## 요약 :\n", "각 유턴노드별로 `self.match5`에서 해당되는 행들을 가져오고 (이것을 `cmatch`라고 한다.)\n", "조건별로 `cmatch`에서 해당되는 행에 진입/진출엣지id를 지정한다. \n", "\n", "## 상세:\n", "각 유턴 노드에 대하여 `cmatch`를 다음과 같이 정한다.\n", "\n", "- (1) `cmatch`\n", " - (1-1) 부모노드의 `self.match5`에 해당하는 데이터프레임(`cmatch`)을 가져온다.\n", " - (1-2) `node_id`는 자식노드id로 부여하고, 진입/진출엣지id는 `np.nan`으로 초기화한다.\n", "- (2) 조건이 \"좌회전시\", \"보행신호시\"이면\n", " - (2-1) 그에 따라 진입/진출방향을 정한다. (8방위)\n", " - (2-2) `cmatch`에서 진입/진출방향에 대응되는 행에 진입/진출엣지id를 지정한다.\n", "- (3) 조건이 지정되지 않았거나,\n", " 조건이 지정되었어도 진입/진출방향에 대응되는 행이 존재하지 않으면\n", " 보행신호이동류발생시 → 전적색이동류발생시 → 보행신호시 → 좌회전시 순으로 유턴신호를 정한다.\n", " - (3-1) 신호없음이동류발생시\n", " \n", " 이동류번호가 18(신호없음)인 행이 cmatch에 존재하면\n", " 해당 행에 진입/진출엣지id를 지정한다.\n", " - (3-2) 보행신호이동류발생시\n", " \n", " 3-1에 해당하지 않고, 이동류번호가 17(보행신호이동류)인 행이 `cmatch`에 존재하며\n", " 유턴노드 방향으로 진출하는 신호가 없으면\n", " 해당 행에 진입/진출엣지id를 지정한다.\n", " - (3-3) 보행신호시\n", " \n", " 3-1, 3-2에 해당하지 않고\n", " 보행신호에 대응되는 진입/진출방향에 대한 행이 `cmatch`에 존재하면\n", " 해당 행에 진입/진출엣지id를 지정한다.\n", " - (3-4) 좌회전시\n", " \n", " 3-1, 3-2, 3-3에 해당하지 않고\n", " 좌회전에 대응되는 진입/진출방향에 대한 행이 `cmatch`에 존재하면\n", " 해당 행에 진입/진출엣지id를 지정한다.\n", " - (3-5) 3-1 ~ 3-4에 해당되지 않는다면 유턴신호가 지정되지 않는다.\n", "\n", "## 이후과정:\n", "각 유턴노드에 대한 `cmatch`들을 리스트 형태로 저장한 후 `pd.concat`하여 합친다 (`cmatches`).\n", "연동교차로에 대해서도 비슷한 종류의 테이블을 만들어둔다. (`self.coord`, 상세 생성과정 생략)\n", "`self.match5`, `cmatches`, `self.coord를` `pd.concat`하여 `self.match6`를 만든다." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] } ], "metadata": { "kernelspec": { "display_name": "sts", "language": "python", "name": "sts" }, "language_info": { "codemirror_mode": { "name": "ipython", "version": 3 }, "file_extension": ".py", "mimetype": "text/x-python", "name": "python", "nbconvert_exporter": "python", "pygments_lexer": "ipython3", "version": "3.8.10" } }, "nbformat": 4, "nbformat_minor": 2 }