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四川省城市区位优势比较研究
被引量:
6
1
作者
袁天凤
《国土经济》
2000年第2期31-33,共3页
关键词
四川
城市区位优势
对比研究
区位
条件
制约因素
下载PDF
职称材料
基于区位信息的城际公路货运分布量预测——以云南为例
被引量:
2
2
作者
戢晓峰
谢军
陈方
《交通信息与安全》
CSCD
北大核心
2018年第6期106-112,共7页
为预测无精确现状货运OD矩阵的城际公路货运分布量,引入区位理论,根据城市的用地属性和社会经济属性指标,从城市聚集规模质因子和可达性2个方面量化城市区位信息,从而获取城市的产生区位影响因子、吸引区位影响因子和相对可达性;考虑区...
为预测无精确现状货运OD矩阵的城际公路货运分布量,引入区位理论,根据城市的用地属性和社会经济属性指标,从城市聚集规模质因子和可达性2个方面量化城市区位信息,从而获取城市的产生区位影响因子、吸引区位影响因子和相对可达性;考虑区位影响因子,将其与改进重力模型相结合求得货运量分布概率矩阵,将计算所得的未来年货运产生量预测值通过货运量分布概率矩阵分配至相关城市,得到初始货运量分布矩阵;再根据Fratar模型预测城际公路货运分布量,最后以云南省为例进行验证。结果表明,通过建立公路货运分布量预测模型,并经过Fratar模型迭代计算能够获得云南省未来年的城际货运量分布OD矩阵。所提出的城际公路货运分布量预测方法可大幅简化基础数据收集与货车调查工作量,具有很好的移植性。
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关键词
公路运输
货运分布量预测
城市区位优势
因子
Fratar模型
云南省
下载PDF
职称材料
城际间出行分布量预测方法
被引量:
10
3
作者
朱鸿国
张祎祎
+1 位作者
马壮林
胡大伟
《长安大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期104-112,共9页
为了准确预测无精确现状出行OD矩阵的城际间出行分布量,首先借鉴区位理论方法,根据城市的土地利用属性和社会经济属性,引入城市区位优势因子,根据各城市的自身繁华程度确定城市的质因子,根据城市的土地利用程度确定城市的吸引量因子,根...
为了准确预测无精确现状出行OD矩阵的城际间出行分布量,首先借鉴区位理论方法,根据城市的土地利用属性和社会经济属性,引入城市区位优势因子,根据各城市的自身繁华程度确定城市的质因子,根据城市的土地利用程度确定城市的吸引量因子,根据城市之间的出行时间确定各城市的相对可达性;其次,根据得到的3类数据从城市的聚集规模因子和可达性2个角度量化城市区位信息,求得各城市的产生区位影响因子和吸引区位影响因子,并提出基于城市区位影响因子的改进重力模型,从而得到城市间的出行分布概率矩阵;再次,根据Furness模型预测城市之间的出行分布量;最后,基于上述模型以珠三角地区9个城市间城际出行的出行分布量预测进行实证研究。结果表明:城市的聚集规模质因子可通过社会经济指标量化,城市间的相对可达性可采用城市间各交通方式出行所需时间的倒数量化;改进后的重力模型无需基准年出行分布量矩阵,利用城市的产生区位影响因子、吸引区位影响因子和相对可达性可以得到城际间出行的分布概率矩阵;根据Furness模型,经过迭代计算求得最终的出行分布量矩阵。提出的出行分布预测方法可以简化基础数据的收集,从而极大地减少城市间居民出行调查工作量,具有较好的普适性。
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关键词
交通工程
城际间出行
出行分布量预测
城市区位优势
因子
Furness模型
原文传递
题名
四川省城市区位优势比较研究
被引量:
6
1
作者
袁天凤
机构
四川省内江师专
出处
《国土经济》
2000年第2期31-33,共3页
关键词
四川
城市区位优势
对比研究
区位
条件
制约因素
分类号
F127.71 [经济管理—世界经济]
F299.277.1 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于区位信息的城际公路货运分布量预测——以云南为例
被引量:
2
2
作者
戢晓峰
谢军
陈方
机构
昆明理工大学交通工程学院
云南省现代物流工程研究中心
出处
《交通信息与安全》
CSCD
北大核心
2018年第6期106-112,共7页
基金
国家自然科学基金项目(71764013)
云南省交通科技创新示范研究项目(2017A14)资助
文摘
为预测无精确现状货运OD矩阵的城际公路货运分布量,引入区位理论,根据城市的用地属性和社会经济属性指标,从城市聚集规模质因子和可达性2个方面量化城市区位信息,从而获取城市的产生区位影响因子、吸引区位影响因子和相对可达性;考虑区位影响因子,将其与改进重力模型相结合求得货运量分布概率矩阵,将计算所得的未来年货运产生量预测值通过货运量分布概率矩阵分配至相关城市,得到初始货运量分布矩阵;再根据Fratar模型预测城际公路货运分布量,最后以云南省为例进行验证。结果表明,通过建立公路货运分布量预测模型,并经过Fratar模型迭代计算能够获得云南省未来年的城际货运量分布OD矩阵。所提出的城际公路货运分布量预测方法可大幅简化基础数据收集与货车调查工作量,具有很好的移植性。
关键词
公路运输
货运分布量预测
城市区位优势
因子
Fratar模型
云南省
Keywords
road transportation
forecast of freight distribution
urban location advantage factor
Fratar model
Yunnan province
分类号
U49 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
城际间出行分布量预测方法
被引量:
10
3
作者
朱鸿国
张祎祎
马壮林
胡大伟
机构
长安大学汽车学院
广东省道路运输管理局
深圳市都市交通规划设计研究院
出处
《长安大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期104-112,共9页
基金
交通运输部应用基础研究项目(2014319812240)
陕西省自然科学基础研究计划项目(2017JM5084)
文摘
为了准确预测无精确现状出行OD矩阵的城际间出行分布量,首先借鉴区位理论方法,根据城市的土地利用属性和社会经济属性,引入城市区位优势因子,根据各城市的自身繁华程度确定城市的质因子,根据城市的土地利用程度确定城市的吸引量因子,根据城市之间的出行时间确定各城市的相对可达性;其次,根据得到的3类数据从城市的聚集规模因子和可达性2个角度量化城市区位信息,求得各城市的产生区位影响因子和吸引区位影响因子,并提出基于城市区位影响因子的改进重力模型,从而得到城市间的出行分布概率矩阵;再次,根据Furness模型预测城市之间的出行分布量;最后,基于上述模型以珠三角地区9个城市间城际出行的出行分布量预测进行实证研究。结果表明:城市的聚集规模质因子可通过社会经济指标量化,城市间的相对可达性可采用城市间各交通方式出行所需时间的倒数量化;改进后的重力模型无需基准年出行分布量矩阵,利用城市的产生区位影响因子、吸引区位影响因子和相对可达性可以得到城际间出行的分布概率矩阵;根据Furness模型,经过迭代计算求得最终的出行分布量矩阵。提出的出行分布预测方法可以简化基础数据的收集,从而极大地减少城市间居民出行调查工作量,具有较好的普适性。
关键词
交通工程
城际间出行
出行分布量预测
城市区位优势
因子
Furness模型
Keywords
traffic engineering
intercity-travel
trip distribution forecasting
urban location ad-vantage factor
Furness model
分类号
U491 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
四川省城市区位优势比较研究
袁天凤
《国土经济》
2000
6
下载PDF
职称材料
2
基于区位信息的城际公路货运分布量预测——以云南为例
戢晓峰
谢军
陈方
《交通信息与安全》
CSCD
北大核心
2018
2
下载PDF
职称材料
3
城际间出行分布量预测方法
朱鸿国
张祎祎
马壮林
胡大伟
《长安大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
10
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