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路段关联影响下出行路径选择的一个非线性互补模型
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作者 胡文君 周溪召 《数学的实践与认识》 北大核心 2020年第11期199-210,共12页
在网络供需都不确定的情况下,提出一个考虑路段关联的路径选择模型.假定网络中每一用户的路径选择效用受到三个因素的影响:出行时间均值、出行成本均值和以出行时间方差表现的出行时间可靠性.在出行路径选择效用最大化前提下,修改了出... 在网络供需都不确定的情况下,提出一个考虑路段关联的路径选择模型.假定网络中每一用户的路径选择效用受到三个因素的影响:出行时间均值、出行成本均值和以出行时间方差表现的出行时间可靠性.在出行路径选择效用最大化前提下,修改了出行阻抗单调可分的常见假设,考虑出行阻抗非单调且不可分的情形,建立了模型的均衡公式和约束条件.探讨了模型解的存在性和唯一性特征,并将之表示为一个非线性互补问题,研究非线性互补问题的解得到结论:其唯一性不保证.最后用一个小型网络进行测试来表现模型的特征,测试结果表明出行阻抗的非单调、不可分性质通过影响出行时间方差来影响网络均衡流分配,造成均衡路段和路径阻抗的增加. 展开更多
关键词 随机供需 非单调不可分阻抗 路段关联 非线性互补模型
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基于路段关联的随机网络交通模型
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作者 胡文君 周溪召 《湖南交通科技》 2015年第4期143-150,165,共9页
在网络需求和供给条件都是随机的情况下,提出了一个出行路径选择模型。模型中考虑出行者的感知误差,使用基于Logit的随机用户均衡框架来表征网络中出行者的路径选择。网络中交通需求服从对数正态分布,路段容量服从均匀分布。相邻路段的... 在网络需求和供给条件都是随机的情况下,提出了一个出行路径选择模型。模型中考虑出行者的感知误差,使用基于Logit的随机用户均衡框架来表征网络中出行者的路径选择。网络中交通需求服从对数正态分布,路段容量服从均匀分布。相邻路段的路段流和路段出行时间之间存在关联关系,用两个路段的协方差参数来表示。推导了由随机需求和随机供给导致的随机路段流和随机路径流的分布形式,采用变分不等式技术构建了路段关联下的随机网络随机用户均衡模型。给出一个求解算法来求解该模型,并对一小型网络进行测试,测试结果表明模型能够正确地反映出行者在路段关联的随机网络下的路径选择行为。 展开更多
关键词 交通工程 随机网络 路段关联 对数正态分布
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考虑路网OD路径的交叉口群动态划分方法 被引量:9
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作者 胡华 高云峰 杨晓光 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第31期1-4,18,共5页
交叉口群是关联性较强的若干交叉口的集合,是路网交通流协调控制的基本单元,其动态范围划分与路网协调控制效益直接相关。在对经典Whitson路段关联性模型进行改进的基础上,考虑路网上交通流OD路径分布建立了相邻交叉口之间的路径关联性... 交叉口群是关联性较强的若干交叉口的集合,是路网交通流协调控制的基本单元,其动态范围划分与路网协调控制效益直接相关。在对经典Whitson路段关联性模型进行改进的基础上,考虑路网上交通流OD路径分布建立了相邻交叉口之间的路径关联性模型;基于路段或路径关联性模型计算结果,应用层次聚类方法对信号控制交叉口群进行动态划分。最后对基于路段和路径关联性的交叉口群动态划分方法进行了仿真验证和对比分析。研究结果表明,考虑路网OD路径分布动态划分交叉口群可以减少对主要OD路径的分割,从而降低路网交通流的总停车延误和停车次数。 展开更多
关键词 交叉口群 动态划分 路网OD路径 路径关联 路段关联
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基于路径关联性的交叉口群动态划分方法 被引量:7
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作者 胡华 高云峰 邱薇华 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2010年第5期758-762,共5页
交叉口群是路网交通流协调控制的基本单元,其动态范围划分与路网协调控制效益直接相关。在对经典Whitson路段关联性模型进行改进的基础上,考虑局部路网上交通流OD的空间分布特征建立了相邻交叉口之间的路径关联性模型;基于路径关联性模... 交叉口群是路网交通流协调控制的基本单元,其动态范围划分与路网协调控制效益直接相关。在对经典Whitson路段关联性模型进行改进的基础上,考虑局部路网上交通流OD的空间分布特征建立了相邻交叉口之间的路径关联性模型;基于路径关联性模型计算结果,应用层次聚类方法对信号控制交叉口群进行动态划分。最后对路段关联性和路径关联性的交叉口群动态划分方法进行了算例验证和对比分析。研究结果表明,考虑路径关联性动态划分交叉口群可以减少对局部路网中主要OD路径的分割,从而降低主干道交通流的总停车次数和停车延误。 展开更多
关键词 交叉口群 动态划分 路径关联 路段关联 主要OD路径
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基于路段关联度的城市交通短时流量预测 被引量:1
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作者 陈玲娟 杨任泉 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2023年第3期402-407,共6页
文中提出了一种基于路段关联度的城市交通流量Apriori-LSTM(Apriori-long short term memory network)预测模型.处理卡口检测器数据,统计交通量并提取车辆轨迹,采用Apriori算法分析预测时段内目标路段与关联路段的时空相关性,计算关联... 文中提出了一种基于路段关联度的城市交通流量Apriori-LSTM(Apriori-long short term memory network)预测模型.处理卡口检测器数据,统计交通量并提取车辆轨迹,采用Apriori算法分析预测时段内目标路段与关联路段的时空相关性,计算关联路段支持度;求解预测时段内关联路段到目标路段的流入量,构建LSTM预测的输入矩阵、并采用LSTM预测路段短时流量.采用实例进行验证,对迭代次数、隐藏层神经元个数和步长进行参数灵敏度分析,并与单一的LSTM预测结果进行比较.结果表明:Apriori-LSTM的平均绝对误差降至3.8%,平均绝对百分误差和平均均方误差均有显著降低,均等系数有所提高,模型稳定性更好,达到了更好预测效果. 展开更多
关键词 城市交通流量预测 路段关联 长短时记忆模型
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