基于手機定位數(shù)據(jù)的居民出行OD矩陣獲取方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、城市交通是城市發(fā)展的基礎和前提,是聯(lián)系當代社會經(jīng)濟活動的紐帶,若是想要使一個城市快速發(fā)展起來,那么我們必須首先解決其交通問題。解決交通問題主要包括交通問題的診斷、交通系統(tǒng)的規(guī)劃和交通管理政策的制定,其一個重要的參考依據(jù)便是居民出行OD調(diào)查(Origin Destination Survey)。居民出行OD調(diào)查即調(diào)查居民出行從出發(fā)地點到目的地點的全面情況,了解居民出行的構(gòu)成、流量以及去向。傳統(tǒng)的居民出行OD調(diào)查方法主要采取人工詢問和表格調(diào)

2、查的方式,如路邊詢問法、表格調(diào)查法、電話調(diào)查法等,這些傳統(tǒng)調(diào)查方法需要耗費大量的人力、財力,并且其抽樣率較低、得到的OD矩陣精確度不高;基于現(xiàn)代先進技術(shù)的出行OD調(diào)查方法主要包括微波檢測法、地感線圈檢測法、視頻圖像檢測法、GPS浮動車等,這些方法存在需要改動現(xiàn)有設備、安裝維護費用高、覆蓋面較小等不足。隨著移動通信技術(shù)的迅速發(fā)展,手機普及率逐漸升高,大量的手機用戶在日常出行中產(chǎn)生了海量的定位數(shù)據(jù),這些定位數(shù)據(jù)的采集無需更改現(xiàn)有的設備,并且

3、具有全天候連續(xù)采集、抽樣率高、數(shù)據(jù)量龐大的特點,本論文基于手機定位數(shù)據(jù)的諸多優(yōu)點研究了利用這些手機定位數(shù)據(jù)來獲取居民出行OD矩陣的方法。
  本文首先簡述了論文研究的背景與意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及本文的主要研究內(nèi)容,并就本研究相關的理論基礎進行了介紹;分析了手機定位數(shù)據(jù)中主要存在的問題,并針對其存在的數(shù)據(jù)缺陷、定位漂移、定位數(shù)據(jù)非等時采集等問題進行了相應的數(shù)據(jù)預處理;然后提出了一種基于“空間-時間”雙層聚類的停留點識別算法,先在空

4、間層面利用DBSCAN算法對定位點進行聚類,并利用K-近鄰法的思想優(yōu)化聚類結(jié)果,得到候選停留點,再在時間層上對定位數(shù)據(jù)聚類以對候選停留點進行劃分和取舍,識別出用戶出行的停留點和出行鏈;考慮到聚類和交通小區(qū)劃分之間存在很大的相似性,利用K-Means算法對停留點聚類實現(xiàn)交通小區(qū)劃分,其中,K-Means算法中的參數(shù)k根據(jù)交通小區(qū)劃分原則確定;然后將出行鏈映射到劃分好的交通小區(qū)中,從中識別區(qū)外出行,再經(jīng)過統(tǒng)計計算后得到居民出行OD矩陣;最后

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