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基于BP神经网络的公共自行车单站点调度需求量研究
引用本文:陈昕昀,蒋永康,李牧原,柯希玮.基于BP神经网络的公共自行车单站点调度需求量研究[J].交通标准化,2016,2(3):30-35.
作者姓名:陈昕昀  蒋永康  李牧原  柯希玮
作者单位:东南大学 经济管理学院;东南大学 信息科学与工程学院;东南大学 经济管理学院;东南大学 能源与环境学院
摘    要:城市公共自行车租赁系统的合理调度对提高公共自行车使用率至关重要,其关键在于对未 来自行车使用情况进行合理预测,确定每个站点调度需求量。通过对站点历史借还车数据与运行 特性进行归纳分析,利用BP 神经网络模型对单站点借(还) 车频次随时间分布的规律进行预 测,预测值和真实值平均相差约3 辆车,曲线拟合良好,证明模型可实践性较高。在此基础上, 按照调度时间窗内站点饱和度动态平衡的原则确定单站点最佳调度需求量。对浙江温州鹿城区街 心公园站点的实例分析表明,实行按需调度能使早晚高峰单站点“无位可还”的时间缩短约0.5h 以上,从而有效提升站点服务质量和满意度。

关 键 词:城市公共自行车  车辆调度  预测  需求量  BP神经网络

Scheduling Demand of Single Public Bicycle Station Based on BP Neural Network
CHEN Xin-yun,JIANG Yong-kang,LI Mu-yuan and KE Xi-wei.Scheduling Demand of Single Public Bicycle Station Based on BP Neural Network[J].Communications Standardization,2016,2(3):30-35.
Authors:CHEN Xin-yun  JIANG Yong-kang  LI Mu-yuan and KE Xi-wei
Institution:School of Economics and Management, Southeast University;School of Information Science and Engineering, Southeast University;School of Economics and Management, Southeast University;School of Energy and Environment, Southeast University,
Abstract:
Keywords:urban public bicycle  vehicle scheduling  prediction  demand  BP neutral system
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