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集时空聚类和指标筛选的公共交通通勤者识别

集时空聚类和指标筛选的公共交通通勤者识别

作     者:周航 陈学武 ZHOU Hang;CHEN Xue-wu

作者机构:杭州市规划设计研究院杭州310020 东南大学江苏省城市智能交通重点实验室南京211189 东南大学现代城市交通技术江苏高校协同创新中心南京211189 东南大学交通学院南京211189 

基  金:国家自然科学基金重点项目(51338003) 

出 版 物:《交通运输工程与信息学报》 (Journal of Transportation Engineering and Information)

年 卷 期:2022年第20卷第1期

页      码:89-97页

摘      要:通勤者作为公共交通乘客构成的核心部分,其识别提取是此类人群特征分析的前提。本文基于南京市常规公交、轨道交通和公共自行车的刷卡与设施数据,进行公共交通通勤者识别。首先,根据数据信息是否完整,分别采用两步聚类法和线路相似性整合法提取相似性出行;然后,识别职住地,再通过出行天数、单次出发时间差和工作往返出发时间差3项指标完成筛选。经通勤调查验证和方法有效性比较,各类参数取值合理,方法有效并存在应用优势。本文提出的通勤识别方法将出行时空规律与指标筛选紧密结合,考虑了数据完备与不完备条件下的不同数据处理思路,方法通用性和操作性强,识别结果能够为公共交通通勤乘客特征分析提供数据基础,有效指导后续城市公共交通设施布局和服务优化。

主 题 词:公共交通 通勤识别 时空聚类算法 通勤者 多源数据 相似性出行 

学科分类:08[工学] 082303[082303] 082302[082302] 0823[工学-农业工程类] 

D O I:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.03.023

馆 藏 号:203108244...

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