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基于圈层人口变量的城市轨道交通车站客流预测
被引量:
7
1
作者
李俊芳
杨冠华
+1 位作者
邹江源
柴东
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期423-429,共7页
考虑城市轨道交通车站客流(指进出站客流)吸引范围内不同距离的人口对车站客流贡献率不同的情况,将人口按照距离车站的远近分为不同圈层,以不同圈层人口作为变量进行车站客流预测.通过偏相关分析验证圈层人口作为变量的合理性,同时获得...
考虑城市轨道交通车站客流(指进出站客流)吸引范围内不同距离的人口对车站客流贡献率不同的情况,将人口按照距离车站的远近分为不同圈层,以不同圈层人口作为变量进行车站客流预测.通过偏相关分析验证圈层人口作为变量的合理性,同时获得影响车站客流的其他显著因素.针对线性多元回归预测模型的不合理性,建立了可反映车站客流与自变量高度非线性关系的BP(back propagation)神经网络预测模型.案例研究表明:基于圈层人口变量和BP神经网络的车站客流预测模型在减小误差方面明显优于其他模型,且具有很好的实时性.在上述模型的基础上,构建了已知任意车站背景变量,车站圈层人口对客流的贡献率模型.该模型验证的结果进一步说明基于圈层人口变量和BP神经网络的车站客流预测模型能够很好地反映圈层人口与其他影响车站客流的显著影响因素同车站客流之间的关系.
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关键词
城市轨道交通
车站客流预测
圈层人口变量
BP神经网络
客流
吸引范围
下载PDF
职称材料
土地利用混合度对轨道交通车站客流的影响
被引量:
16
2
作者
李俊芳
姚敏峰
+1 位作者
季峰
向蕾
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期1415-1423,共9页
针对土地利用混合程度如何影响轨道交通车站客流的问题,建立非线性回归方法对其进行量化研究.采用递远递减权重和相邻车站重叠区域人口分配权重来计算加权人口,并以车站客流/加权人口作为因变量,从而分析由土地利用混合程度引起的车站...
针对土地利用混合程度如何影响轨道交通车站客流的问题,建立非线性回归方法对其进行量化研究.采用递远递减权重和相邻车站重叠区域人口分配权重来计算加权人口,并以车站客流/加权人口作为因变量,从而分析由土地利用混合程度引起的车站客流变化.构建最小二乘支持向量机模型来分析土地利用混合程度、岗位居住人口比以及车站客流间相互关系.最后,以日本东京都109个车站的实际数据进行案例分析,案例结果表明土地利用混合程度对车站客流影响较弱,而岗位居住人口比与车站出站客流呈现显著正相关.因此,客流预测过程中应以岗位居住人口比代替土地利用混合程度作为关键因素.
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关键词
交通工程
车站客流预测
最小二乘支持向量机
土地利用混合程度
岗位居住人口比
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职称材料
题名
基于圈层人口变量的城市轨道交通车站客流预测
被引量:
7
1
作者
李俊芳
杨冠华
邹江源
柴东
机构
同济大学道路与交通工程教育部重点实验室
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期423-429,共7页
基金
上海市科学技术委员会科技攻关项目(1123120300)
文摘
考虑城市轨道交通车站客流(指进出站客流)吸引范围内不同距离的人口对车站客流贡献率不同的情况,将人口按照距离车站的远近分为不同圈层,以不同圈层人口作为变量进行车站客流预测.通过偏相关分析验证圈层人口作为变量的合理性,同时获得影响车站客流的其他显著因素.针对线性多元回归预测模型的不合理性,建立了可反映车站客流与自变量高度非线性关系的BP(back propagation)神经网络预测模型.案例研究表明:基于圈层人口变量和BP神经网络的车站客流预测模型在减小误差方面明显优于其他模型,且具有很好的实时性.在上述模型的基础上,构建了已知任意车站背景变量,车站圈层人口对客流的贡献率模型.该模型验证的结果进一步说明基于圈层人口变量和BP神经网络的车站客流预测模型能够很好地反映圈层人口与其他影响车站客流的显著影响因素同车站客流之间的关系.
关键词
城市轨道交通
车站客流预测
圈层人口变量
BP神经网络
客流
吸引范围
Keywords
urban railway transit
station-level forecasting ridership
population variable in circle group
back propagation neural networks
service area
分类号
U293 [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
土地利用混合度对轨道交通车站客流的影响
被引量:
16
2
作者
李俊芳
姚敏峰
季峰
向蕾
机构
同济大学道路与交通工程教育部重点实验室
华侨大学建筑学院
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期1415-1423,共9页
基金
上海市科学技术委员会科技攻关项目(No:1123120300)
国家自然科学基金(No:51478198)
文摘
针对土地利用混合程度如何影响轨道交通车站客流的问题,建立非线性回归方法对其进行量化研究.采用递远递减权重和相邻车站重叠区域人口分配权重来计算加权人口,并以车站客流/加权人口作为因变量,从而分析由土地利用混合程度引起的车站客流变化.构建最小二乘支持向量机模型来分析土地利用混合程度、岗位居住人口比以及车站客流间相互关系.最后,以日本东京都109个车站的实际数据进行案例分析,案例结果表明土地利用混合程度对车站客流影响较弱,而岗位居住人口比与车站出站客流呈现显著正相关.因此,客流预测过程中应以岗位居住人口比代替土地利用混合程度作为关键因素.
关键词
交通工程
车站客流预测
最小二乘支持向量机
土地利用混合程度
岗位居住人口比
Keywords
traffic engineering
ridership forecasting at station-level
least squares support vector machine (LS- SVM)
land use mix, ratio of employment to inhabitant
分类号
U293 [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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于圈层人口变量的城市轨道交通车站客流预测
李俊芳
杨冠华
邹江源
柴东
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
7
下载PDF
职称材料
2
土地利用混合度对轨道交通车站客流的影响
李俊芳
姚敏峰
季峰
向蕾
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
16
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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