公交车调度方案的优化设计
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公交车调度方案的优化设计1.路线规划优化:通过分析客流数据和交通状况,合理规划公交车的路线。
可以根据客流高峰时段和低峰时段的不同特点,调整公交车的行驶线路,避开拥堵路段和高峰期的交通流量大的路段,以提高公交车的运行速度和准时率。
2.车辆调度优化:在公交车数量有限的情况下,通过合理的车辆调度,提高车辆的利用率和运行效率。
可以根据各个线路的客流状况,调整车辆的数量和频率,合理安排车辆的起止点和调度站点,减少换乘次数和等待时间,提高乘客的出行便利性。
3.时刻表安排优化:根据客流数据和路况信息,合理安排公交车的发车时刻和到达时刻,避免公交车之间的拥堵和碰撞,保证公交车的准点率和运行安全。
可以利用交通管理系统和智能交通设备,实时监控公交车的运行情况,根据实际情况调整公交车的发车时刻和车辆的行驶速度,以提高公交车的运行效率。
4.信息化管理优化:通过建立公交车调度信息管理系统,实时监控和管理公交车的运行情况。
可以利用GPS定位技术和无线通信技术,实时获取公交车的位置和运行状态,及时做出调度和管理决策。
同时,将公交车的实时位置和到达时刻信息通过公交车调度信息管理系统,提供给乘客和相关部门,方便乘客乘车和交通管理部门调度和管理。
5.客流分析优化:通过客流分析,掌握客流特点和变化趋势,为公交车的调度和运行提供依据。
可以通过乘客刷卡记录、乘车调查和客流数据分析等方式,统计分析不同线路和时段的客流量,预测客流的变化趋势,有针对性地调整车辆的数量、车辆的发车时刻和路线规划等,提高公交车的服务质量和乘车体验。
综上所述,公交车调度方案的优化设计是一个复杂而综合的问题,需要综合考虑客流特点、路况信息和交通设施等多个因素。
通过合理的路线规划、车辆调度和时刻表安排,利用信息化管理和客流分析优化等手段,可以提高公交车的运行效率和服务质量,为市民提供更加便捷和舒适的出行方式。
公交车调度公共交通是城市交通的重要组成部分,作好公交车的调度对于完善城市交通环境、改进市民出行状况、提高公交公司的经济和社会效益,都具有重要意义。
下面考虑一条公交线路上公交车的调度问题,其数据来自我国一座特大城市某条公交线路的客流调查和运营资料。
该条公交线路上行方向共14站,下行方向共13站,第3-4页给出的是典型的一个工作日两个运行方向各站上下车的乘客数量统计。
公交公司配给该线路同一型号的大客车,每辆标准载客100 人,据统计客车在该线路上运行的平均速度为20公里/小时。
运营调度要求,乘客候车时间一般不要超过10分钟,早高峰时一般不要超过5分钟,车辆满载率不应超过120%,一般也不要低于50%。
试根据这些资料和要求,为该线路设计一个便于操作的全天(工作日)的公交车调度方案,包括两个起点站的发车时刻表;一共需要多少辆车;这个方案以怎样的程度照顾到了乘客和公交公司双方的利益;等等。
如何将这个调度问题抽象成一个明确、完整的数学模型,指出求解模型的方法;根据实际问题的要求,如果要设计更好的调度方案,应如何采集运营数据。
公交车调度方案的优化设计摘要本文利用某一特大城市某条公交路线上的客流调查运营资料,以乘客的平均抱怨度、公司运营所需的总车辆数、公司每天所发的总车次数以及平均每车次的载客率为目标函数,建立了的分时段等间隔发车的综合优化调度模型。
在模型求解过程中,采用了时间步长法、等效法以及二者的结合的等效时间步长法三种求解方法,尤其是第三种求解方法既提高了速度又改善了精度。
结合模型的求解结果,我们最终推荐的模型是分时段等间隔发车的优化调度方案。
在建立模型时,我们首先进行了一些必要假设和分析,尤其是针对乘客的抱怨程度这一模糊性的指标,进行了合理的定义。
既考虑了乘客抱怨度和等待时间长短的关系,也照顾了不同时间段抱怨度对等待时间的敏感性不同,即乘客在不同时段等待相同时间抱怨度可能不一样。
主要思想是通过逐步改变发车时间间隔用计算机模拟各个时间段期间的系统运行状态,确定最优的发车时间间隔,但计算量过大,对初值依赖性强。
城市公共汽电车优化调度方法与系统设计随着城市的不断发展,城市公共交通的发展也越来越引起人们的关注。
城市公共汽电车作为城市公共交通的一种重要运输方式,在保障城市居民出行的同时也面临着诸多问题,比如拥堵、不良行车环境等。
为此,对城市公共汽电车的优化调度方法和系统设计进行深入研究,将有助于提高城市公共交通的服务质量和效率,解决城市公共汽电车遇到的问题。
城市公共汽电车优化调度方法一、区分不同时段城市公共汽电车的客流量存在很大的时变性,为了满足不同时段的客流需求,需要对不同时段进行区分。
通常情况下,分为早高峰、晚高峰和非高峰时段。
在早高峰时段,需要增加公共汽电车的发车频率,以满足早上上班族的出行需求;而在晚高峰时段,则需要加大公共汽电车的运力,以满足下班族的出行需求。
而在非高峰时段,可以适度减少公共汽电车的发车频率,节约资源。
二、精细化调度城市公共汽电车需要进行精细化的调度,以保证服务质量。
在公共汽电车的行驶过程中,需要进行实时地监控、控制和调度。
在遇到拥堵等不良行车环境时,需要对公共汽电车的出勤、行车速度和车辆配备等进行相应调度。
同时,还要对乘客的出入进行调度,以充分利用公共汽电车的运力和资源。
三、计算乘客量在城市公共汽电车运营过程中,需要计算公共汽电车的乘客量,以便进行精细化调度。
通常采用计算公共汽电车的运力和路线、站点等信息,对乘客的出入进行预测和分析,从而可以实现对公共汽电车的优化调度。
城市公共汽电车系统设计一、车辆调度系统车辆调度系统是对城市公共汽电车的运营进行全面的调度管理。
通过实时地监控公共汽电车的行驶,实现对公共汽电车的精细化调度。
在车辆调度系统中,会对公共汽电车的运行状态、车辆配备、乘客出入等信息进行综合管理。
二、站台信息管理系统站台信息管理系统是对城市公共汽电车的站点信息进行管理和维护。
通过对站点的位置、车次、车辆运行状态等信息进行全面的管理,以便对公共汽电车的调度和控制。
同时,在站台信息管理系统中还可以为乘客提供公共汽电车的实时到站信息和线路规划等服务,提升公共汽电车的服务品质。
公交车调度的方案优化设计随着城市化的进一步发展,公交车成为城市居民出行的重要方式之一、公交车调度的方案优化设计是提高公交车运营效率和乘客出行体验的重要手段之一、本文将从路线优化、发车间隔控制、调度系统应用和动态调度等方面,介绍公交车调度方案的优化设计。
首先,路线优化是公交车调度的重要环节,合理规划和优化公交线路能够减少公交车行驶距离、提高公交车运行速度、减少乘客换乘次数,从而提高乘客出行效率。
为了实现路线优化,可以通过收集乘客出行需求数据,分析乘客出行特征和主要出行目的,结合城市交通网络情况,进行线路规划和设计。
同时,可以利用现代交通技术手段,如交通仿真模拟软件,对不同线路方案进行效果评估和比较,选择最优解。
其次,发车间隔控制是公交车调度的重要内容,合理控制发车间隔能够提高乘客等车和候车的便利程度,缩小乘客等车时间的差距。
对于高峰期和低峰期的公交线路,应根据乘客出行需求和交通流量实时情况,调整发车间隔。
通过实施定时表或实时调度的方式,保证公交车到达和发车时间的准确性和稳定性。
同时,引入智能交通管理系统和车辆调度系统,进行实时数据监测和分析,提前发现和解决交通拥堵和线路短缺等问题,减少延误和拥堵的发生。
再次,调度系统应用是公交车调度的重要手段和工具,通过建立公交车调度系统,能够实现路线监控、乘客信息采集和车辆调度等功能,提高调度效率和准确性。
调度系统可以实时监测公交车运行情况,包括车辆到站时间、乘客上下车情况、车辆工作状态等信息,通过数据分析和预测,优化调度方案。
同时,通过公交车站点和乘客之间的信息传递,提前预估乘客上下车需求,为公交车调度提供参考和决策依据。
最后,动态调度是公交车调度的一种创新方法,通过实时数据收集和分析,可以根据实际需求和交通状况,灵活调整公交车发车时间和路线。
例如,在高峰期交通拥堵的情况下,可以增加公交车的班次和间隔,减少乘客等车时间;在低峰期交通畅通的情况下,可以减少公交车的班次,提高公交车的速度和运行效率。
城市公交智能调度系统的设计与优化随着城市的不断发展壮大,人们的出行需求也变得越来越多样化和复杂化。
为了解决日益拥堵的交通问题,提高城市公交系统的效率和便捷性,城市公交智能调度系统应运而生。
本文将着重探讨城市公交智能调度系统的设计与优化,旨在提供更加高效和智能化的公交服务。
一、城市公交智能调度系统的设计城市公交智能调度系统的设计需要考虑以下几个方面:1. 数据采集与分析:通过在公交车上安装传感器和监控设备,实时采集车辆位置、速度、载客率等数据。
利用物联网技术将数据传输到中心控制系统,以便进行进一步的分析和处理。
2. 路网模型建立:根据城市的道路网格信息,建立精确且实时的路网模型。
将路口、道路施工信息等相关因素纳入考虑,为公交车辆调度提供准确的基础数据。
3. 优化算法设计:利用数学建模和优化算法,设计合理的公交车辆调度方案。
考虑车辆的行驶距离、时间成本、乘客拥挤程度等多种因素,使得整个系统的效率最大化。
4. 实时调度与监控:根据乘客的上下车需求和实时交通情况,调度系统能够自动实现车辆的动态调度。
通过实时监控车辆位置和交通流量,合理安排车辆数量和发车间隔,提高运营效率和乘客满意度。
5. 用户信息管理:建立用户信息数据库,记录乘客的出行偏好、乘车频率等信息。
通过分析这些数据,可为乘客提供个性化的公交出行建议,并提供实时的车辆到站信息。
二、城市公交智能调度系统的优化城市公交智能调度系统的优化可以从以下几个方面入手:1. 算法优化:不断改进优化算法,加入更多的约束条件和目标函数,提高系统的调度准确性和效率。
可以考虑采用遗传算法、模拟退火算法等优化方法,使调度结果更加合理和稳定。
2. 车辆调度策略优化:根据交通流量和乘客出行需求的变化,动态调整车辆的发车频率和线路规划。
可以利用实时的交通数据,进行预测和分析,为车辆的调度做出合理决策。
3. 信息共享与互通:公交系统与其他城市交通系统的信息共享可以提高公交调度的准确性和智能化程度。
城市公交车辆调度系统的优化研究城市公交车辆调度系统是现代城市交通中重要而复杂的一环,它负责着公交车辆资源合理分配,确保公交线路覆盖面、服务效率,保障乘客的日常出行。
不过,城市公交车辆调度系统也面临着很多问题,例如效率低下、拥堵严重、路况不稳定等,这些问题不仅影响着公交车辆运行,也使得乘客体验下降。
因此,优化城市公交车辆调度系统已经成为城市发展中亟待解决的问题。
在本文中,我们将讨论几种常见的优化方法及其效果,并探讨区块链技术的应用。
一、常见优化方法1. 时间片调度法时间片调度法是一种基于时空坐标的调度算法,通过对公交车辆到站时间、交通流、驾驶员车速等参数进行计算,可以在开启模拟程序之前预测车辆到达时间、行驶距离等信息,从而预测线路拥堵情况,及时调配公交车辆以避免拥堵。
该方法基于数据模型,可以根据到站时间、天气因素、车速等参数对公交车辆进行综合评价,使分配系统更加合理、高效。
同时,时间片调度法还可以根据特定时间段、交通流等将城市交通划分成不同的区域,进一步削减拥堵状况。
2. 动态调度法动态调度法是一种基于实时获取的数据进行调度的算法,通过对车速、公交车辆到站时间、乘客流等数据模拟分析,可以在公交车辆运行中动态调度,解决线路堵塞等问题。
该方法通过对车速、乘客流量等参数的获取,建立一个完整的实时数据集合,从而可以实现对公交车辆运行效率的动态调整。
在乘客上车时,系统可以根据上车人数实时调整公交车辆速度及停靠路线,降低拥堵现象,并且能够适时响应突发事件或交通事故等紧急情况。
3. 智能调度法智能调度法是一种基于人工智能和机器学习思想的调度算法,通过对公交车辆、乘客、交通流等数据采集和分析,建立模型,实现对于公交车辆的动态调度。
该方法采用无人员干预的方式,通过机器学习和数据挖掘,建立公交车辆动态行驶模型,实现预测及分析路况趋势等,从而立即调整停靠站点以避免拥堵。
从而大大提升了公交车辆的运营效率和乘客出行体验。
二、区块链技术的应用除此之外,还有新的优化方法——运用区块链技术提高公交车辆调度的效率和数据安全。
城市公交线路优化调整与应急调度管理方案近年来,随着城市人口的不断增长,城市道路交通压力日益加大。
为了提高城市交通运输效率,优化公交线路、实施应急调度管理方案成为了当务之急。
本文将从城市公交线路的优化调整和应急调度管理方案两个方面进行探讨。
一、城市公交线路优化调整1. 优化线路布局通过详细调查城市交通流量分布和人员出行需求,科学设置各条公交线路的起点、终点和途中经过的站点,避免出现冗余线路和过度拥挤的情况。
同时,合理规划不同线路之间的换乘枢纽,以提高换乘效率和乘客出行便利度。
2. 定期更新公交线路根据调查研究和市民反馈,定期评估和更新公交线路以适应城市发展和人口流动变化。
根据不同时段、不同区域的客流需求,合理增减公交班次和车辆数量,确保公共交通服务质量和满足市民出行需求。
3. 引入智能调度系统借助现代科技手段,引入智能调度系统,通过实时数据的分析和计算,对公交线路进行优化调整。
系统能够实时监测路况、客流量,并在需要时提供替代线路或临时调整方案,以缓解拥堵和提高公交运行效率。
二、应急调度管理方案1. 建立应急指挥中心设立专门的应急指挥中心,集中管理和调度城市公交运营。
中心配备先进的通信、监控和调度设备,能够在紧急情况下进行快速响应和决策,确保公交运行安全和乘客出行顺利。
2. 制定应急预案制定全面的应急预案,明确不同应急情况下的处置流程和责任分工。
包括突发天气、交通事故、道路封闭等应急情况的处置方案,以及紧急疏散、乘客救援等具体措施,确保应对各种突发情况的能力和效率。
3. 强化人员培训加强公交驾驶员和工作人员的应急处置培训,提高他们应对各类突发情况的能力和水平。
培训内容包括紧急制动、疏散逃生、急救处理等,以应对不同应急场景下的需求。
4. 加强与相关部门的协调合作建立健全与交通管理、应急救援等相关部门的协调机制,加强信息共享和联动处置,确保在应急情况下的快速响应和协同作战,最大程度减少对市民出行的影响。
公交车辆调度计划方案一、调度策略客流分析与预测:通过对历史客流数据进行分析,结合节假日、天气等因素,预测未来一段时间的客流变化。
根据预测结果,制定相应的车辆调度计划。
线路优化:根据客流分布和道路状况,优化公交线路,提高公交覆盖率和服务质量。
对于客流密集的线路,适当增加车辆投入;对于客流较少的线路,适当减少车辆投入。
班次调整:根据客流高峰和平峰时段,灵活调整班次间隔。
高峰时段缩短班次间隔,满足乘客出行需求;平峰时段适当延长班次间隔,降低运营成本。
二、技术应用智能调度系统:采用先进的智能调度系统,实现公交车辆的实时监控、自动排班和调度。
通过GPS定位、无线通信等技术,实时掌握车辆位置、运行状态和客流情况,为调度决策提供有力支持。
视频监控系统:在公交车上安装视频监控系统,实时监控车内乘客动态和道路状况。
通过视频回放,分析客流变化和乘客行为,为优化调度方案提供依据。
数据分析与挖掘:利用大数据分析技术,对公交运营数据进行深入挖掘,发现潜在问题和优化空间。
通过数据分析结果,调整调度策略,提高运营效率。
三、应急预案应急车辆储备:根据实际需求,储备一定数量的应急车辆,用于应对突发事件和客流高峰。
应急车辆应具备良好的性能和可靠性,确保在关键时刻能够迅速投入使用。
应急调度流程:制定详细的应急调度流程,明确各部门职责和协作方式。
在突发事件发生时,迅速启动应急预案,调动应急车辆和人员,保障公交系统的正常运行。
沟通与协作:加强与交警、城管等相关部门的沟通与协作,共同应对交通拥堵、道路施工等突发情况。
建立信息共享机制,及时获取路况信息,为调度决策提供有力支持。
四、持续改进定期评估与调整:定期对公交车辆调度计划进行评估,根据评估结果进行调整和优化。
关注乘客反馈和意见,积极改进服务质量。
培训与教育:加强调度员和司机的培训和教育,提高他们的业务水平和应急处理能力。
通过培训和教育,提升整个公交系统的服务质量和安全水平。
综上所述,公交车辆调度计划方案需要综合考虑客流分析、线路优化、技术应用和应急预案等方面。
城市公交线路优化调整与应急调度管理方案城市公交作为城市交通的重要组成部分,对提高居民出行质量、缓解交通压力具有重要意义。
为了更好地满足市民的出行需求,提高公交系统的运营效率和服务质量,必须进行公交线路的优化调整与应急调度管理。
本文将探讨城市公交线路优化调整与应急调度管理方案,以期为城市公交的运营提供有益的参考。
一、城市公交线路优化调整城市公交线路的优化调整是指对现有线路进行重新规划和调整,以提高运营效率和服务质量。
以下是一些常见的优化调整措施:1. 综合考虑人口分布和交通需求,合理规划线路布局。
根据城市的人口密度、居民区域分布、商业中心等因素,科学确定线路的起始点和终点,确保公交线路能够覆盖到市民的出行需求点。
2. 确定合理的站点设置。
通过详细调查和数据分析,确定站点的位置和数量,合理分配站点间的距离,以便乘客能够方便快捷地乘坐公交车。
3. 定期进行线路评估和调整。
公交线路的客流量和出行需求都是时刻变化的,因此需要定期进行线路评估,根据实际情况对线路进行调整,以保证线路的可持续性和适应性。
二、城市公交应急调度管理城市公交应急调度管理是指在突发情况下对公交线路进行紧急调度和管理,以确保市民的出行安全和畅通。
下面是一些常见的应急调度管理措施:1. 建立健全的应急调度机制。
制定详细的应急调度预案,明确各部门的职责和行动方案,确保在突发情况下能够快速响应和有效处置。
2. 运用先进的技术手段进行应急调度。
利用现代信息技术,实时监控公交车辆的位置和运行情况,及时发布信息,提醒市民注意交通状况,并对公交线路进行合理调配,缓解交通压力。
3. 加强应急演练和培训。
定期组织应急演练,提高公交运营企业和驾驶员的应急处置能力,提升应对突发事件的能力和水平,保障市民的出行安全。
总结:城市公交线路优化调整与应急调度管理是提高公交运营效率和服务质量的关键所在。
通过合理规划线路布局、确定合理的站点设置以及定期评估和调整线路,可以不断提升公交系统的运行效率和服务水平;而建立健全的应急调度机制、运用先进的技术手段和加强应急演练和培训,能够在突发情况下及时应对,保障市民的出行安全和畅通。
公交公司车辆调度方案设计背景公交公司作为城市交通主要的组成部分之一,其承载着城市居民的日常出行需求。
为了能够更好地满足人们的需求,公交公司需要设计一套合理的车辆调度方案,以提高运营效率和服务质量。
目标本文将介绍公交公司车辆调度方案设计的目标和原则,以及如何根据实际情况有效地进行车辆调度,以使公交公司的服务更加高效和优质。
目标公交公司的车辆调度方案应当达成以下目标:1.最大限度地提高车辆运营效率;2.满足城市居民的日常出行需求;3.增加公共交通服务的便利性和可靠性;4.降低公共交通服务的成本。
原则设计公交公司车辆调度方案时应遵循以下原则:1.以乘客需求为中心,合理配置车辆;2.将车辆使用率最大化,降低车辆闲置时间;3.避免车辆拥堵和耗时;4.根据时段和区域的需求合理分配车辆;5.优化调度策略,降低运营成本;6.保证公共交通服务的便利性和可靠性;方案车辆配置在设计车辆配置时,应考虑以下因素:1.线路规模及线路之间的距离,通常应该在相邻线路的车辆使用时间上有一定交错,以便交替进行维护保养;2.运营时间的长短,以及高峰和非高峰期的变化,需要根据不同的运营时间和乘客数量分配合适的车辆;根据以上因素,可以设计出合理的车辆配比方案,需要根据实际情况进行调整和优化。
车辆调度在进行车辆调度时,应遵循以下原则:1.调度时应充分考虑客流情况,尽可能满足乘客的需求;2.尽量减少车辆空驶时间,提高车辆利用率;3.根据线路的稳定性,适当调整车辆部署,降低线路延误风险;4.尽量缩短车辆调度时间,提高调度效率,减少成本;5.为了保证公交系统的快速和准确,应及时进行信息传递和反馈。
在车辆调度过程中,还需要考虑到附加因素,例如道路条件、天气、交通拥堵等,需要随时进行调整和优化。
总结公交公司的车辆调度方案设计,需要根据实际情况进行认真的分析和优化,合理设计车辆拆配方案,采取科学有效的调度策略,以提高服务质量、降低成本、保证便利性和可靠性,满足市民的出行需求。
公交车辆优化调度系统设计与开发公交车辆优化调度系统在现代城市交通管理中起着至关重要的作用。
随着城市化进程的加快和人口规模的不断增加,公交系统被广泛应用于城市中,为市民提供便捷的出行服务。
然而,随着公交车辆数量的增加和线路的扩展,传统的调度方法已经无法满足城市交通管理的需要。
因此,设计和开发一个高效的公交车辆优化调度系统至关重要。
一、现状与问题目前,许多城市的公交车辆调度系统还处于落后的状态,主要存在以下问题:1. 资源浪费:传统调度方法不能做到精准预测乘客的出行需求,导致车辆资源的浪费。
一些线路可能会出现拥挤,而另一些线路则处于空闲状态。
2. 调度效率低:调度员仍然依靠经验和人工操作来安排车辆的运行计划,缺乏科学性和精确性,导致效率低下。
3. 安全隐患:由于不明确车辆的行驶路线和实时位置,容易导致交通事故发生,对乘客和车辆的安全构成威胁。
因此,急需设计并开发一个可靠、高效的公交车辆优化调度系统来解决上述问题,提升城市公交系统的服务水平和管理效率。
二、公交车辆优化调度系统设计1. 数据采集与分析为了实现公交车辆的精细调度,首先需要收集各线路和站点的实时数据,包括乘客上下车数量、交通流量等信息。
这些数据是优化调度系统的基础,通过数据分析可以更准确地预测乘客出行需求,提高系统的智能化水平。
2. 优化算法设计基于数据采集的结果,设计适用于公交车辆优化调度的算法模型。
通过对不同线路和站点的需求进行分析和计算,确定最佳的车辆运行路线和发车频率,以提高车辆利用率和服务质量。
3. 通信技术应用利用现代通信技术,实现车辆与调度中心的实时通讯,确保对车辆位置和状态的监控。
通过GPS定位和车载传感器技术,可以实现对车辆位置、速度等信息的监测,保证调度员能够及时做出调整和决策。
4. 用户体验优化不仅需要考虑车辆运行的效率,还需要重视乘客的出行体验。
设计用户友好的APP或网站,方便乘客查询车辆位置和到站时间,提供实时公交信息和出行建议,提高公交系统的服务便利性和吸引力。
公交车调度方案的优化设计1.公交车数量和线路设置优化:首先,需要根据城市人口密度、道路网络等因素,合理规划公交车数量和线路设置。
通过实地调研和分析数据,确定繁忙路段和目的地,合理安排车辆数量,以满足乘客需求,并在高峰时段增加运营车辆。
2.制定合理的发车间隔:通过分析车流量、人流量以及乘车时间等数据,制定合理的发车间隔。
在高峰时段,可以缩短发车间隔,提高运力。
在低峰时段,可以适当延长发车间隔,减少空驶车辆,降低成本。
同时,根据实时交通信息和乘客需求,灵活调整发车间隔,减少乘客等待时间。
3.使用智能化调度系统:引入智能调度系统,通过实时监测公交车位置、道路状况和乘客需求等信息,对车辆进行优化调度。
系统可以根据实时数据,自动调整车辆运行速度、路线等,以减少拥堵和延误。
同时,系统还可以根据乘客需求,灵活调整站点停靠顺序,提高运输效率。
4.提供实时信息查询服务:在公交车站和车内设置实时信息查询设备,方便乘客了解公交车的到达时间、车辆拥挤情况等信息。
乘客可以根据实时信息,合理安排出行时间,减少等待时间和拥挤情况。
同时,可以通过手机APP等平台提供公交车动态信息,让乘客随时随地获取公交线路和车辆信息。
5.优化换乘设计:合理设置公交线路和站点,优化换乘设计。
通过分析乘客出行需求和道路网络,设置合适的换乘站点和路线,减少乘客换乘时间和不便。
同时,提供舒适的候车环境和换乘条件,例如设置座椅、遮阳棚和风扇等设施,方便乘客等候和换乘。
6.引入新能源公交车辆:引入新能源公交车辆,如电动公交车等,减少对环境的污染和能源消耗。
新能源公交车辆的使用还可以降低运营成本,提高公交车辆的运营效率。
同时,合理规划充电设施和充电策略,确保公交车辆的正常运营。
7.加强调度人员培训:加强对调度人员的培训和管理,提高其运营调度和应急处理能力。
调度人员需要熟悉公交车运营规程和道路交通法规,能够合理应对交通拥堵、突发情况和乘客投诉等问题。
同时,调度人员需要熟练操作调度系统,快速准确地做出调整和决策。
公交公司工作人员的关于车辆调度与运营管理的优化方案一、引言随着城市化进程的加速,城市公交在人们的生活中扮演着重要的角色。
然而,在城市交通运输领域,公交车辆调度与运营管理问题一直困扰着公交公司,导致运营效率低下、服务质量下降。
为此,本文将探讨公交公司工作人员关于车辆调度与运营管理的优化方案。
二、数据分析与优化针对公交车辆调度与运营管理的问题,首先需要进行数据分析,确定症结所在。
公交公司可借助先进的信息技术手段,对乘客流量、车辆行驶路线、班次频率等数据进行精确统计和分析,以找出存在的问题和优化空间。
1. 乘客流量优化根据数据分析结果,公交公司可合理制定客流量控制策略。
通过合理调整班次频率和配备车辆的规模,以满足不同时间段内乘客的出行需求。
同时,结合城市的实际情况,合理规划和优化公交线路,确保每条线路都能覆盖到更多的乘客出行需求,并提供便利的换乘方案。
2. 车辆调度与运营计划优化基于数据分析,公交公司应制定合理的车辆调度与运营计划。
根据各线路的特点、客流量以及道路拥堵情况,合理安排车辆发车时间和班次间隔,以最大限度地减少乘客等待时间和过度拥挤的情况。
同时,结合现代技术手段,如智能交通信号控制系统和GPS定位系统,以提高车辆调度的精确性和运营效率。
三、人员培训与管理优化公交车辆的调度与运营管理,除了依靠技术手段外,还需要注重人员的培训与管理。
1. 驾驶员培训公交公司应加强对驾驶员的培训,提高他们的职业素养和服务意识。
培训内容可包括道路交通安全知识、服务态度培养以及紧急情况处理等。
通过提高驾驶员的技能水平和服务质量,从而提高公交公司整体的形象和乘客满意度。
2. 运营管理团队建设公交公司应建立一支高效的运营管理团队。
这个团队应由专业人士组成,负责车辆调度、运营计划制定和实施的监督与管理。
通过科学的管理手段,确保车辆调度与运营计划的执行效果,并及时对问题进行调整和改进。
四、技术创新与应用为进一步优化公交车辆调度与运营管理,公交公司应积极引入先进的技术手段,并加以应用。
公交智能调度系统的设计与优化一、引言公交运输是城市交通中最重要的一环,对于减少交通拥堵、提高交通效率具有重要意义。
而公交智能调度系统的设计与优化,不仅可以优化公交线路的安排,提高公交运输效率,还可以提供便利的服务给乘客。
本文将就公交智能调度系统的设计与优化进行探讨。
二、公交智能调度系统的基本构成公交智能调度系统主要由车辆调度子系统、线路规划子系统和乘客服务子系统构成。
1. 车辆调度子系统车辆调度子系统是公交智能调度系统的核心部分,通过实时监控公交车辆的位置、运行状况以及乘客数量等信息,能够精确的掌握车辆的运行状况,实现车辆动态调度,提高运输效率。
在车辆调度中,需要考虑车辆调度策略的选择和调度算法的设计。
常见的策略有最短路径策略、最优货物配送策略等,而调度算法主要有遗传算法、模拟退火算法等。
2. 线路规划子系统线路规划子系统是公交智能调度系统中的另一个重要组成部分,主要负责确定公交线路的路径和站点的布置。
在线路规划中,需要考虑交通流量、乘客需求以及道路情况等各种因素,以确保公交线路的高效性和乘客的满意度。
常见的线路规划算法有最短路径算法、遗传算法等。
3. 乘客服务子系统乘客服务子系统是公交智能调度系统中为乘客提供便捷服务的部分。
通过智能调度系统,乘客可以实时查询公交车的到达时间、车辆拥挤情况等信息,并能够预约和支付车票,提高乘客的出行体验。
三、公交智能调度系统的优化方法公交智能调度系统的设计与优化是一个复杂的问题,需要综合考虑多个因素。
1. 调度策略的优化调度策略的优化是提高公交智能调度系统工作效率的关键。
可以通过改进车辆调度算法,提高车辆使用率,降低等待时间和排队长度。
同时,考虑实时交通流量和人流量等信息,动态调整车辆调度策略,以应对突发情况,并为乘客提供更好的服务。
2. 线路规划的优化线路规划的优化主要包括优化线路的路径选择和站点的布置。
可以通过分析乘客的出行需求和交通流量等信息,采用优化算法确定最佳的线路路径和站点布置方案。
公交公司车辆调度方案设计一、背景介绍公交公司的车辆调度是一项非常重要的工作,直接关系到公交运输的效率和质量。
随着城市人口的增加和交通需求的增加,公交公司需要制定科学合理的车辆调度方案,以提高业务效率和乘客满意度。
二、目标和原则1.目标:提高运输效率、降低成本、提高乘客满意度。
2.原则:合理分配车辆资源、提高运输频率、减少车辆等待时间、优化路线安排、实现快速乘车服务。
三、方案设计1.车辆资源管理1)车辆配备:根据城市交通需求和乘客出行状况,合理配置车辆数量和类型,确保满足各路线的运输需求。
2)车辆维护:建立完善的车辆维护管理系统,定期维护和保养车辆,确保车辆状态良好,减少故障和事故发生的可能。
3)车辆调度:根据乘客的出行需求和实际情况,合理调度车辆的运行计划和路线,以最大程度地满足乘客的乘车需求。
2.运行计划制定1)乘客需求调查:通过市场调研和乘客出行统计等方法,掌握乘客的出行规律和需求量,为车辆调度提供依据。
2)运行计划制定:根据乘客出行规律和需求量,制定合理的车辆运行计划,包括起点、终点、途经站点和运行时间等信息。
3)运行计划优化:通过实时监控和数据分析,及时调整运行计划,以适应乘客出行需求的变化,提高运输效率和乘客满意度。
3.路线规划和调整1)交通状况监测:监测城市交通状况,及时了解道路拥堵和交通事故等信息,以便及时调整车辆运行路线。
2)路线规划:根据交通状况和乘客出行需求,制定合理的车辆运行路线,避开拥堵路段,减少行车时间和车辆等待时间。
3)路线调整:根据乘客出行需求和交通状况变化,及时调整车辆运行路线,以提高运输效率和降低乘客等待时间。
4.救援和支持1)救援措施:建立车辆救援机制,保证车辆故障时能够及时派遣维修人员进行救援,以减少运营时间的损失。
2)人员培训和支持:定期对驾驶员进行培训和考核,提高他们的驾驶技术和服务意识,以提供更好的乘车服务。
四、实施计划1.制定详细计划:明确各阶段的任务和时间节点,确保计划的顺利实施。
01公交公司车辆调度方案设计一、引言公交公司是城市公共交通的重要组成部分,车辆调度是公交公司运营管理的核心环节之一、良好的车辆调度方案设计能够提高公交运输效率,优化乘车体验,提升城市公共交通服务水平。
本文将以一个虚构的公交公司为例,设计一套完整的车辆调度方案。
二、目标和原则1.目标:提高公交运输效率,减少车辆等待时间,增加乘车舒适度,提升公共交通服务品质。
2.原则:合理安排车辆出行路线,根据交通情况和乘客需求调整车辆调度计划;尽量避免车辆空驶,提高车辆利用率;合理安排车辆维护保养计划,确保车辆安全可靠。
1.基础数据收集和分析(1)收集城市交通数据,包括道路拥堵情况、人流状况等。
(2)收集公交公司车辆数据,包括车辆运行状况、车辆数量等。
(3)收集乘客需求数据,包括高峰期乘客流量、不同线路乘客分布情况等。
2.路线规划和调整(1)根据基础数据分析,评估各条公交线路的运输效率和乘客需求。
(2)合理划分车辆分配范围和区域,确保每个区域的服务能力和效率。
(3)根据交通数据和乘客需求,调整线路规划,优化线路排班,提高运输效率和服务质量。
3.车辆调度计划制定(1)根据乘客需求和线路规划,制定车辆调度计划,包括车辆起终点站、发车时间、车辆数量等信息。
(2)根据交通状况和乘客流量,动态调整车辆调度计划,确保乘客的等待时间尽量减少。
(3)制定车辆调度预案,应对突发情况和特殊事件。
4.车辆调度管理(1)设立调度中心,配备专业调度员,进行车辆调度管理。
(2)实时监控车辆运行状况,包括车辆位置、运行速度等信息。
(3)根据车辆运行数据和交通信息,及时调整车辆调度计划,避免拥堵和等待时间过长。
5.车辆维护保养计划制定(1)制定车辆维护保养计划,包括定期检修和维护,保障车辆的安全可靠。
(2)根据车辆调度计划和维护保养计划,安排车辆的维护和保养时间,确保维护和保养不影响正常运营。
四、方案实施与效果评估1.方案实施(1)开展培训和宣传活动,使相关人员对车辆调度方案有清晰的了解和掌握。
城市公交线路优化规划与调度城市公交是一个城市交通系统中重要的组成部分,对居民出行、交通拥堵缓解以及环境保护等方面起着至关重要的作用。
然而,由于城市人口的不断增加和交通需求的不断上升,城市公交线路的优化规划与调度成为了一个迫切需要解决的问题。
首先,对于城市公交线路的优化规划,需要从几个方面进行考虑。
首先是路线的布局,要根据城市的需求和居民出行特点,合理安排公交线路的起点和终点,确保覆盖面广且能够满足乘客需求。
其次,需要考虑路线的长度与时间的关系,以提高公交的运营效率。
最后,还应考虑车辆的负载量,以及公交站点的设置与分布,以便乘客能够方便地乘坐公交。
其次,针对城市公交线路调度工作,也有一些关键问题需要解决。
首先是公交车辆的调度频率,要根据城市的交通需求和公交线路的繁忙程度来合理安排公交车辆的发车间隔,使乘客的等待时间减少。
其次是公交车辆的调配,要根据不同时间段的交通需求进行合理的调度,以充分利用公交资源,提高车辆的运营效率。
最后是如何应对突发事件和交通拥堵,要建立起应急调度机制,迅速处理和调度公交车辆,确保乘客的安全和正常出行。
在进行城市公交线路优化规划与调度的过程中,还应考虑一些关键因素。
首先是环境因素,要根据城市的城市规划和环境保护要求,合理安排公交线路,以减少公交车辆的排放污染,保护城市的空气和水质。
其次是经济因素,要在满足乘客出行需求的同时,也要兼顾公交运营的经济效益,要通过提高公交车辆的运营效率和舒适度来吸引更多的乘客。
最后是社会因素,要保证公交线路的安全性和可靠性,加强公交文化建设,提高乘客满意度,增强城市居民的出行体验。
在实际的优化规划与调度过程中,可以借鉴一些成功的经验和做法。
首先是借助现代信息技术,通过建立公交运营管理平台、实时监控系统和乘客信息服务系统等,提供乘客出行的便利和准确性。
其次是建立跨部门的协同机制,加强公交运营企业和城市交通管理部门之间的沟通和合作,实现公交线路的协同优化调度。
公交车辆优化调度系统设计与开发1. 研究背景公交车是城市交通中重要的组成部分,对于提高城市交通效率、减少交通拥堵、改善环境质量具有重要意义。
然而,由于城市规模的不断扩大和人口的增加,公交车辆的调度问题变得越来越复杂。
因此,设计和开发一套高效的公交车辆优化调度系统具有重要意义。
2. 研究目标本文旨在设计和开发一套公交车辆优化调度系统,以提高公交车辆运营效率、减少运营成本、提升乘客出行体验。
3. 系统需求分析3.1 调度策略在设计系统时,需要考虑不同的调度策略。
例如,根据乘客需求和路况情况进行动态调整;根据历史数据进行预测性调整;考虑到不同时间段和区域的需求差异等。
3.2 数据采集与处理为了实现优化调度,需要采集大量数据并进行处理。
数据可以包括乘客出行需求数据、路况数据、车辆运行状态等。
通过对这些数据进行分析和挖掘,可以为决策提供依据。
3.3 车辆调度算法车辆调度算法是系统的核心部分。
根据乘客需求和路况情况,通过合理的算法进行车辆调度,以最大程度地满足乘客需求,同时减少车辆的空驶率和等待时间。
3.4 车辆调度策略评估为了评估系统的性能和效果,需要制定合理的评估指标。
例如,乘客等待时间、车辆空驶率、运营成本等。
通过对这些指标进行分析和比对,可以评估系统在不同策略下的性能,并根据评估结果进行优化。
4. 系统设计与开发4.1 系统架构设计在系统设计过程中,需要考虑到系统的可扩展性、可靠性和实时性。
可以采用分布式架构,并利用云计算技术实现数据存储与计算。
4.2 数据采集与处理模块开发为了完成数据采集与处理功能,可以利用传感器技术实时采集路况数据,并通过大数据处理技术对数据进行清洗、存储和分析。
4.3 车辆调度算法开发根据需求分析中提到的不同策略,可以开发相应的车辆调度算法。
例如,可以采用遗传算法、模拟退火算法、禁忌搜索等优化算法,以找到最优的调度方案。
4.4 系统集成与测试在系统开发完成后,需要进行系统集成与测试。
智能城市公共交通调度系统设计与优化随着城市化进程的加快,城市人口数量的不断增长,公共交通成为缓解交通拥堵、提高交通效率的关键。
为了优化城市公共交通系统,提高出行体验,越来越多的城市开始采用智能城市公共交通调度系统。
本文将对智能城市公共交通调度系统的设计与优化进行详细探讨。
一、智能城市公共交通调度系统的设计原则1. 整体协调性:智能城市公共交通调度系统需要能够统筹各个交通线路和车辆资源,实现整体的协调与优化。
通过智能算法和调度策略,合理安排车辆运营计划,减少空驶和延误时间,提高交通效率。
2. 数据智能化:智能城市公共交通调度系统需要具备对大量数据进行实时采集和分析的能力。
通过收集乘客的需求信息、交通流量数据和车辆状态信息等数据,系统能够分析预测客流情况,提前调度和优化交通资源。
3. 安全与可靠性:智能城市公共交通调度系统需要保证乘客的出行安全和公交车辆的正常运营。
系统应该及时监测车辆的运行状态,自动诊断故障,并及时通知维修人员进行处理。
同时,系统应具备应急调度功能,能够应对突发情况,保障交通的安全与可靠性。
二、智能城市公共交通调度系统的优化方法1. 乘客智能派单:通过乘客出行需求数据的分析,可以实现智能派单功能。
系统根据乘客目的地和乘车时间等信息,智能地分配车辆资源,提高车辆的载客率和服务质量。
2. 动态调度算法:智能城市公共交通调度系统需要利用动态调度算法来处理实时的交通情况和乘客需求变化。
通过实时更新车辆运行轨迹和时间表,系统能够及时调整乘车路线和车辆间隔,避免拥堵和等待时间过长的问题。
3. 跨模式出行优化:智能城市公共交通调度系统可以与其他出行方式进行优化整合。
通过与共享单车、出租车等出行方式的互联互通,降低乘客换乘成本和时间,提高出行体验。
4. 节能减排与环保:智能城市公共交通调度系统还应考虑节能减排和环保因素。
通过智能调度算法,可以合理分配车辆和优化路线,减少车辆的空驶里程,降低燃油消耗和排放量,提高交通运营的可持续性。
公交车调度公共交通是城市交通的重要组成部分,作好公交车的调度对于完善城市交通环境、改进市民出行状况、提高公交公司的经济和社会效益,都具有重要意义。
下面考虑一条公交线路上公交车的调度问题,其数据来自我国一座特大城市某条公交线路的客流调查和运营资料。
该条公交线路上行方向共14站,下行方向共13站,第3-4页给出的是典型的一个工作日两个运行方向各站上下车的乘客数量统计。
公交公司配给该线路同一型号的大客车,每辆标准载客100 人,据统计客车在该线路上运行的平均速度为20公里/小时。
运营调度要求,乘客候车时间一般不要超过10分钟,早高峰时一般不要超过5分钟,车辆满载率不应超过120%,一般也不要低于50%。
试根据这些资料和要求,为该线路设计一个便于操作的全天(工作日)的公交车调度方案,包括两个起点站的发车时刻表;一共需要多少辆车;这个方案以怎样的程度照顾到了乘客和公交公司双方的利益;等等。
如何将这个调度问题抽象成一个明确、完整的数学模型,指出求解模型的方法;根据实际问题的要求,如果要设计更好的调度方案,应如何采集运营数据。
公交车调度方案的优化设计摘要本文利用某一特大城市某条公交路线上的客流调查运营资料,以乘客的平均抱怨度、公司运营所需的总车辆数、公司每天所发的总车次数以及平均每车次的载客率为目标函数,建立了的分时段等间隔发车的综合优化调度模型。
在模型求解过程中,采用了时间步长法、等效法以及二者的结合的等效时间步长法三种求解方法,尤其是第三种求解方法既提高了速度又改善了精度。
结合模型的求解结果,我们最终推荐的模型是分时段等间隔发车的优化调度方案。
在建立模型时,我们首先进行了一些必要假设和分析,尤其是针对乘客的抱怨程度这一模糊性的指标,进行了合理的定义。
既考虑了乘客抱怨度和等待时间长短的关系,也照顾了不同时间段内抱怨度对等待时间的敏感性不同,即乘客在不同时段等待相同时间抱怨度可能不一样。
主要思想是通过逐步改变发车时间间隔用计算机模拟各个时间段期间的系统运行状态,确定最优的发车时间间隔,但计算量过大,对初值依赖性强。
等效法是基于先来先上总候车时间和后来先上的总候车时间相等的原理,通过把问题等价为后来先上的情况,巧妙地利用“滞留人数”的概念,把原来数据大大简化了。
很快而且很方便地就可求出给定发车间隔时的平均等待时间,和在给定平均等待时间的情况下的发车间隔,但该方法只能对不同时段分别处理。
结合前两种方法的优点提出等效时间步长法,即从全天时段内考虑整体目标,使用等效法为时间步长法提供初值,通过逐步求精,把整个一天联合在一起进行优化。
通过对模型计算结果的分析,我们发现由于高峰期乘车人数在所有站点都突然大量增加,而车辆调度有滞后效应,从而建议调度方案根据实际情况前移一段适当的时间。
在模型的进一步讨论和推广中,我们还对采集运营数据方法的优化、公共汽车线路的通行能力以及上下行方向发车的均衡性等进行了讨论。
在求具体发车时刻表时,利用等效时间步长法,较快地根据题中所给出的数据设计了一个较好的照顾到了乘客和公交公司双方利益的公交车调度方案,给出了两个起点站的发车时刻表(见表二),得出了总共需要49辆车,共发440辆次,早高峰期间等待时间超过5分钟的人数占早高峰期间总人数的0.93%,非早高峰期间等待时间超过10分钟的人数占非早高峰期间总人数的3.12%。
引入随机干扰因子,使各单位时间内等车人数发生随机改变。
在不同随机干扰水平下,对推荐的调度方案进行仿真计算,发现平均抱怨度对10%的随机干扰水平相对改变只有0.53%,因此该方案对随机变化有很好的适应性,能满足实际调度的需要。
1.问题的提出公共交通是城市交通的重要组成部分,做好公交车的调度对于完善城市交通环境、改善市民出行状况、提高公交公司的经济和社会效益,都具有重要意义。
下面考虑一条公交线路上公交车的调度问题,其数据来自我国一座特大城市某条公交线路的客流调查和运营资料。
该条公交线路上行方向共14站,下行方向共13站,题中给出了典型的一个工作日两个运行方向各站上下车的乘客流量统计。
公交公司配给该线路同一型号的大客车,每辆标准载客100人,据统计客车在该线路上运行的平均速度为20公里/小时。
运营调度要求,乘客候车时间一般不要超过10分钟,早高峰时一般不要超过5分钟,车辆满载率不应超过120%,一般也不要低于50%。
试根据这些资料和要求,为该线路设计一个便于操作的全天(工作日)的公交车调度方案,包括两个起点站的发车时刻表;一共需要多少辆车;这个方案以怎样的程度照顾到了乘客和公交公司双方的利益。
2.模型假设与说明1.题目中所给出的一个工作日的乘客流量统计数据是具有代表性的; 2.工作日每天同一时间的乘客流量大致相等; 3.在任何时刻车辆上的人数不能多于120人; 4. 每个乘客都严格遵守先到先上车的规则;5. 在公交线路上所有车辆总能正常通行,不考虑诸如堵车、交通事故等意外情况;6.不考虑公交车在各站的停车时间,即乘客上下车均在瞬间完成; 7.公交车在公路上行驶速度处处相等,都等于题目中给出的平均速度;3.符号系统l 上:公交路线上行方向的总路程; l 下:公交路线下行方向的总路程;v :客车行驶的平均速度;上i t ∆:上行车辆第i 段时间内的发车时间间隔; 下i t ∆:下行车辆第i 段时间内的发车时间间隔;ρ:乘客的抱怨度; N :一共需要的车辆数; S :一天总的发车次数; η:平均每车次的载客率;总i num :在第i 时间段内上车的总人数;总num :一天的乘车总人数;4.问题分析与模型的建立4.1 问题分析本题要求设计全天(工作日)的公交车调度方案,这里需要考虑乘客和公交公司两方面的利益,是一个多目标的优化问题。
其中可以供选择的目标函数主要有:1)乘客候车时间要尽量短;2)候车时间超过5分钟乘客数要尽量少;3)公交公司所需的总车辆数尽量少;4)全天范围内,发车的总次数尽量少;5)平均每车次的载客率尽量高等等。
以上的目标可以用乘客利益和公司利益分为两类,这两类目标是相互冲突的,不可能同时达到最大。
工作日的早高峰正是多数乘客上班的时间,也是一天中乘坐公交车人数的高峰期,所以这段时间里所需的车辆数也是最多的。
从乘客的方面考虑,早上上班迟到对他的利益的损失相当大,因此乘客希望候车时间一般不要超过5分钟。
这时应以乘客的抱怨程度尽量小为主要目标,求得公交公司在早高峰期间的所需的最少车辆数。
在其余时间段里,乘客候车时间一般不要超过10分钟,这时考虑到公交公司的利益使其在这段时间内所发的总共发车的车次总数最少,以及提高每车次的载客率为主要目标。
因此我们首先确定出早高峰期,针对早高峰期的数据,在一定的乘客抱怨水平下,求出共需多少辆车,然后再根据全天其它时段的数据,并综合其它指标求出两个起点站的发车时刻表。
由于题目中所给出的仅是各站一个小时上下车人数的数据,对于我们的计算而言太过粗糙。
首先想到的是运用题中的数据对每一车站在各时段上车和下车的人数进行分布拟合,但这样做也有很大的缺点,因为各时段每个站点上下车人数受上下班时间以及道路沿线工厂等因素影响很大,从而导致各时段前后相关性很小。
而对各时段上车和下车的人数进行分布拟合就人为的增加了各时间段的上下班人数的相关性,与实际情况不符。
实际中如果把统计做的更细致或者知道那些影响上下车人数分布的因素,就可以较好的求出这些分布;由于缺乏我们对这些情况得了解,所以我们假设各站的上下车人数在各个时间段(一小时)内分布是均匀的,即E [num ik (t ,Δt i )]=λ(Δt i )= num ik /Δt i其中num ik (t ,Δt i )表示在[t ,Δt i ]内上车的人数。
4.2模型的建立为了更好的建立模型,首先要明确下面几个问题:1)时间段的划分:假设在题目中给出的各时段(一小时)内,各车站上下车的乘客人数分布均匀,这样就可将全天分为18个时间段,分别对每一个时间段进行考虑,并认为每个时间段内的发车间隔时间Δt i 上和Δt i 下分别为常数,但两者不一定相等。
2)对下行方向的处理:从题中数据可以看出上行方向比下行方向多一个车站A1,我们对此的处理是在下行方向同样也补上一个车站A1,并且令这个车站在任何时段上车和下车的人数均为0。
3)对乘客平均抱怨度的定义:考虑到一个人的抱怨程度是一个模糊的表述,它与候车时间的长短有关,候车时间越长,抱怨程度越大,但候车时间足够短时又不会抱怨。
经过分析可以定义第i 个时间段上行的(或下行的)第j 个乘客的抱怨度为:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧>≤<≤<≤<≤=10,107,75,54,4,0),(4321ij i ij i ij i ij i ij w w w w w j i γγγγρ上 或 ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧>≤<≤<≤<≤=10,107,75,54,4,0),(4321ij i ij i ij i ij i ij w w w w w j i γγγγρ下式中i 1γ,i 2γ,i 3γ,i 4γ表示当此乘客不同等待时间w ij 对应不同的抱怨度。
可以看出抱怨度不仅与等待时间的长短有关,而且还会与所在的时间段i 有关。
很明显,早高峰期间和平时时段里等待同样长的时间,前者给乘客造成的损失可能更大些,因此抱怨度也会相应大一些。
有了每个乘客抱怨度的定义,第i 时间段的平均抱怨度为:∑=+=总下上总i num j i i j i j i num 1)),(),((1ρρρ一天内的平均抱怨度为:∑==181i i i ρωρ式中ωi 表示第i 段时间内区间的平均抱怨度对总平均抱怨度的权重,可取1181∑===i i i i num num ωω,使得总总。
其中w ij 是由Δt i 上或Δt i 下及num ik (t ,Δt i )决定的,其中num ik (t ,Δt i )是一个随机量,故w ij 也是一个随机量,从而一天内的平均抱怨度ρ也是一个随机量,可表示为f (Δt i 上,Δt i 下)。
4)总车辆数的确定: 一天所需的总车辆数N 等于各时段所需的总车辆数N i 中的最大值,即N=g (Δt i 上,Δt i 下)=max{N 1,N 2,…,N 18},而每一时段所需的总车辆数由上行车辆数、下行车辆数,加开车辆数三部分组成,有N i =N i 上+N i 下+ N i 加其中 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡∆=⎥⎦⎤⎢⎣⎡∆=下上下上下上i i i i t v l N t v l N ,⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧∆<∆∆∆∆-∆-∆>∆∆∆∆-∆-=下上上下上下下下上上下下上上加i i i i i i i i i i i i i i i t t t t t t v l T t t t t t t v l T N ],)[(],)[(这里[·]表示对括号内的数取整。