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题名苏州地铁客流波动特性分析
被引量:4
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作者
彭培培
杨越思
高国飞
魏运
郭建华
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机构
苏州轨道交通集团有限公司
东南大学智能运输系统研究中心
北京城建设计发展集团股份有限公司
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出处
《都市快轨交通》
北大核心
2018年第2期58-65,共8页
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基金
苏州市轨道交通集团有限公司科研项目(SZZG06YJ 1050008)
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文摘
为研究轨道交通客流的波动性,提出使用SARIMA+GARCH这一随机结构作为轨道交通客流的综合时间序列模型。在这个随机结构中,SARIMA模型描述客流时间序列的一阶状态,即均值特征;GARCH模型获得客流时间序列的二阶状态,即条件异方差特征。采用苏州地铁全网客流数据作为分析实例,对5 min、15 min和1 h汇集度的工作日和休息日客流共6组客流数据进行波动性建模、预测与分析,结果表明,SARIMA+GARCH模型具有较好的预测性能。基于各组客流数据的分析结果,分别对工作日与休息日以及不同时间汇集度之间的客流波动特性进行对比,结果表明:休息日客流的波动性强于工作日客流;时间汇集度小的情况下,客流的波动性会更强。
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关键词
城市轨道交通
客流波动性
SARIMA模型
GARCH模型
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Keywords
urban rail transit
passenger flow volatility
SARIMA model
GARCH model
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分类号
U293.6
[交通运输工程—交通运输规划与管理]
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