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基于手机信令的轨道交通乘客出行行为分析方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1. 研究背景第12-13页
    1.2. 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1. 基于手机的交通信息采集第14-16页
        1.2.2. 轨道交通乘客出行特征第16-17页
        1.2.3. 轨道交通乘客组织诱导理论与方法研究第17-19页
        1.2.4. 研究现状总结第19-20页
    1.3. 研究目的和意义第20-21页
    1.4. 主要研究内容和技术路线第21-24页
        1.4.1. 主要研究内容第21-23页
        1.4.2. 技术路线第23-24页
第二章 手机信令数据的基本特征分析第24-42页
    2.1. 手机信令数据的生成原理第24-31页
        2.1.1. 移动通信网络的物理架构第24-27页
        2.1.2. 移动通信信号的空间覆盖特征第27-29页
        2.1.3. 信令数据的产生与提取第29-31页
    2.2. 手机信令数据特征分析第31-36页
        2.2.1. 手机信令记录的数据构成第31-32页
        2.2.2. 手机移动通信网络的交通检测器属性第32-33页
        2.2.3. 手机信令数据的时间覆盖与精度特征第33-34页
        2.2.4. 手机信令数据的空间覆盖与精度特征第34-35页
        2.2.5. 采集对象覆盖特征第35-36页
    2.3. 轨道交通系统的信令数据生成与特征分析第36-41页
        2.3.1. 轨道交通地下部分移动通信网络构成第36-37页
        2.3.2. 轨道交通出行过程信令数据的生成第37-38页
        2.3.3. 手机信令在轨道交通内的检测器属性第38-41页
    2.4. 本章小结第41-42页
第三章 手机信令数据的空间位置匹配方法第42-52页
    3.1. 手机定位技术分类第42-43页
    3.2. 手机信令数据与经纬度匹配第43-44页
    3.3. 基于时刻约束的基站经纬度修正第44-48页
        3.3.1. 基本原理第45-47页
        3.3.2. 修复流程与结果分析第47-48页
    3.4. 手机信令数据与站点线路匹配第48-51页
        3.4.1. 轨道交通网络站点线路编码第48-49页
        3.4.2. 站点基站信息调查与匹配第49-51页
    3.5. 本章小结第51-52页
第四章 噪声数据特征分析与预处理方法第52-63页
    4.1. 无效冗余数据过滤第52-53页
    4.2. 乒乓数据过滤方法第53-55页
        4.2.1. 乒乓数据的成因与现象第53-54页
        4.2.2. 乒乓过滤的基本方法第54-55页
        4.2.3. 乒乓过滤的算法流程第55页
    4.3. 漂移数据过滤方法第55-58页
        4.3.1. 漂移数据的成因和现象第55-56页
        4.3.2. 漂移过滤的基本原理第56-57页
        4.3.3. 过滤漂移的算法流程第57-58页
    4.4. 过滤阈值设置第58-62页
        4.4.1. 噪声过滤的目标与原则第58页
        4.4.2. 乒乓过滤阈值的确定第58-60页
        4.4.3. 漂移过滤阈值的确定第60-62页
    4.5. 本章小结第62-63页
第五章 基于历史数据的乘客历史出行行为分析方法第63-94页
    5.1. 基于时空约束的轨道交通乘客出行轨迹识别第63-78页
        5.1.1. 轨道交通系统内出行产生的信令序列特征第64-67页
        5.1.2. 轨道交通系统内轨迹提取基本方法第67-72页
        5.1.3. 轨道交通系统外出行轨迹第72-74页
        5.1.4. 出行轨迹提取整体流程第74-78页
        5.1.5. 出行轨迹分析结果第78页
    5.2. 出行轨迹与乘坐车次匹配第78-83页
        5.2.1. 基本原理第78-81页
        5.2.2. 匹配流程第81-82页
        5.2.3. 车次匹配结果第82-83页
    5.3. 轨道交通系统内乘客出行特征提取第83-89页
        5.3.1. 进出站与换乘客流量分析第83-86页
        5.3.2. 系统内乘客车外时间分析第86-87页
        5.3.3. 列车与站点内乘客数量分析第87-89页
        5.3.4. 轨道交通站点服务范围分析第89页
    5.4. 地面轨道交通客流分析方法第89-93页
        5.4.1. 乘坐过程全部在地面的乘客第90-91页
        5.4.2. 乘坐过程部分在地下的乘客第91-93页
    5.5. 本章小结第93-94页
第六章 基于实时数据的实时客流特征分析方法第94-117页
    6.1. 轨道交通系统实时手机信令数据特征分析第94-98页
        6.1.1. 实时乘客状态的判别方法第94-96页
        6.1.2. 实时运营状态特征的提取方法第96-98页
    6.2. 基于乘客状态识别的直接提取方法第98-100页
        6.2.1. 乘客状态识别第98-99页
        6.2.2. 站点断面实时客流量分析第99-100页
        6.2.3. 位置区实时乘客总量分析第100页
        6.2.4. 实时乘客出站过程时间分析第100页
    6.3. 基于相关性分析的间接分析法第100-109页
        6.3.1. 信令事件与乘客数量的相关性分析第101-105页
        6.3.2. 站点及两侧隧道空间内实时乘客数量判定第105-109页
    6.4. 到达站点突发大客流识别与预警方法研究第109-115页
        6.4.1. 轨道交通系统内部客流变化预警第109-111页
        6.4.2. 轨道交通系统外部到达客流预警第111-115页
    6.5. 本章小结第115-117页
第七章 案例分析与结果评价第117-140页
    7.1. 乘客历史出行行为与历史客流特征结果分析评价第117-130页
        7.1.1. 乘客出行关键轨迹点识别结果与误差分析第117-119页
        7.1.2. 车次匹配结果与误差分析第119-120页
        7.1.3. 断面客流量提取结果验证与误差分析第120-124页
        7.1.4. 乘客车外时间提取结果验证与误差分析第124-127页
        7.1.5. 列车与站点内部乘客数量提取结果与评价第127-128页
        7.1.6. 轨道交通站点服务范围分析结果与评价第128-130页
    7.2. 实时客流特征结果分析评价第130-136页
        7.2.1. 实时断面客流量与位置区客流总量分析与验证第130-131页
        7.2.2. 实时站点车辆空间乘客数量分析与验证第131-134页
        7.2.3. 到达站点异常客流短时预警分析与评价第134-136页
    7.3. 分析结果在乘客组织诱导中的应用分析第136-139页
        7.3.1. 客流特征信息对轨道交通运营管理决策的影响第136-137页
        7.3.2. 客流特征信息对乘客出行决策的影响第137-139页
    7.4. 本章小结第139-140页
第八章 结论与展望第140-143页
    8.1. 研究成果与结论第140-141页
    8.2. 主要创新点第141-142页
    8.3. 研究展望第142-143页
致谢第143-144页
参考文献第144-151页
个人简介第151-152页

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