共享单车小区域自适应调度研究毕业论文
2020-04-12 16:27:40
摘 要
公共自行车系统可以有效解决城市中“最后一公里”的交通问题,减少短距离使用私家车,有利于提高公共交通系统服务水平,缓解交通压力,降低城市碳排放,提升城市形象。但公共自行车系统的有效发挥与诸多因素有关,其中车辆调度直接影响到公共自行车系统运营效果。
论文提出共享单车小区域范围内自适应调度的优化设计,研究一种面向用户的自主适应调度模式。亦通过社会问卷调查的形式获得市民反映诉求,进行可行性分析,改进模式细节,以求达到既可减少共享单车供应商调度的成本,也可极大地缓解共享单车小区域内流向不均衡现象的优化效果。
关键词:公共自行车系统;共享单车;自适应调度;短距离
Abstract
Nowadays public bicycle system can effectively solve the "last mile" traffic problems in the city, reduce the use of private cars in short distance, improve the service level of public transportation system, alleviate traffic pressure, reduce urban carbon emissions and improve the image of the city. However, the effective sharing of the public bicycle system is related to many factors, among which vehicle allocation directly affects the operation effect of the public bicycle system.
In this paper, we propose an adaptive scheduling algorithm in the shared bicycle area, and study a user oriented adaptive scheduling model.Through the form of social questionnaire, we also obtain the citizens' APPeal, carry on the feasibility analysis, improve the details of the model, in order to reduce the cost of the shared bicycle enterprise, and can also greatly alleviate the optimization effect of the unbalance of the shared bicycle flow to the community.
Key Words:public bicycle system;shared bicycle;adaptive scheduling;short distance
目录
第1章 绪论 1
1.1研究背景及意义 1
1.2共享单车国内外发展及现状 1
1.3国内外共享单车车辆调度理论研究 1
1.3.1 国外研究现状 1
1.3.2 国内研究现状 2
1.4论文研究的主要目的及内容 3
1.4.1主要目的 3
1.4.2论文内容 3
1.5研究路线 4
1.6小结 5
第2章 共享单车调度问题分析 6
2.1共享单车系统概述 6
2.2共享单车系统组成部分 6
2.2.1硬件系统 6
2.2.2管理系统 8
2.3共享单车调度问题阐述 9
2.4共享单车调度特点 10
2.5共享单车调度方法 10
2.5.1理论基础 10
2.5.2具体做法 11
2.6站点规划现状 11
2.6.1现状分析 11
2.6.2共享单车站点影响因素 11
3.1背景 13
3.2模式概述 13
3.3技术前提 13
3.3.1实现共享单车数据共建共享 13
3.3.2完善基于地图的电子围栏技术 14
3.3.3培养用户规范停车习惯 14
3.4实施方案 15
3.4.1推进共管共治模式 15
3.4.2完善自适应调度措施 15
3.4.3动用社会力量调度 15
3.4.4加强与用户的联系 16
3.5问卷调查分析报告 16
3.5.1调查问卷概况 16
3.5.2调查问卷数据分析 17
3.6方法路线 21
3.6.1划分共享单车停放点 21
3.6.2展现共享单车停放点 22
图4.3共享单车停放点展现界面 22
3.6.3引导用户到附近停放点 23
3.6.4诱导用户到有需求的停放点 23
3.6.5停车以后判断用户停车是否合规 25
3.7步骤流程 25
3.8本章小结 25
参考文献 28
致 谢 29
第1章 绪论
1.1研究背景及意义
共享单车出于环境保护的目的兴起于上个世纪荷兰的阿姆斯特丹,经过50多年的发展演变,如今已成为城市低碳交通的代名。共享单车也从当时作为单一的出行方式转变为连接地铁,公交,住宅等目的地之间的绿色通道,并以其廉价,高效,健康的优点受到广大市民的一致好评。
在GPS,GIS技术的愈发成熟的大背景下,企业利用“互联网 ”的优势大量涌入共享单车行业后,其“野蛮发展”已经引起了广泛关注,不再单单是“还车时无空车位”、“借车时又无车可借”的窘境,而且衍生出自行车调度配送能力严重不足,运营企业入不敷出,市民乱停放,城市管理困难等社会问题,迫切需要合适调度方式来减少人力投放,高效管理共享单车。
1.2共享单车国内外发展及现状
共享单车系统现有的调度模式一般采用经验调度结合站点人工调度的方式来改善“借还车难”问题,其中经验调度最为常用,即通过装载有部分共享单车的调运车辆给无法借车的服务店调入自行车,从无法还车的站点取出自行车[1]。但人工经验的调度方式在多个服务店同时存在调度需求的情况下,无法确定所需的最优调度车数量以及最合理的调度系数,容易导致调度方案缺乏科学性且效率低下。
因此近几年学者就共享单车调度问题作出多种研究,首先总结出共享单车系统在大部分城市推广并不顺利的原因,主要有以下三点:
1.共享单车系统的运营模式落后。
2.共享单车系统的布局选地分布不合理。
3.共享单车系统的运营调度困难。
国内大部分实施共享单车的城市未重视调度问题,采取的调度方法落后,信息未能共享,导致无法进行实时调度,系统周转率低下。运营管理体制不完善,各职能部门协作方式不明确等问题使人工调度和计划调度难以协调进行[2]。
1.3国内外共享单车车辆调度理论研究
1.3.1 国外研究现状
共享单车系统早在1960年就在丹麦开始实施,因此国外共享单车系统理论研究经验相对丰富,渐渐将目光转移到运营成本上面,目前国外学者较多地从调度车辆路径方面进行考虑。
Karim Labadi等使用具有时间,抑制弧和可变弧权重的Petri网,开发了一种用于共享单车共享系统的建模和性能评估的原始离散事件方法[3]。
Panagiotis等研究了一种新型的优化算法,从调配路径和车辆分配两方面同时对调度问题进行规划[4]。
Mauro等以总花费最小为目标,将车辆重分配问题看作是特殊的一次性商品的限量取送车辆路径问题,并制定了四种混合整数线性规划模型,利用分支切面算法进行计算[5]。
1.3.2 国内研究现状
相比之下,国内共享单车系统发展虽然相对较晚,但得益于政府高效的执行能力,共享单车系统高速发展。与此同时,国内特有的共享单车现象也为人诟病,国内的学者针对不同调度方向提出了自己的解决方法。
芮一鸣团队提出划分区域设立对应调度中心。将系统服务范围划分成不同区域,每个区域设置区域调度中心,实现分区域调度,总调度控制的一种调度模式。每一个共享单车服务点, 也仅接受一个区域调度中心的指令[6]。
施文团队提出划分区域简单管理。只有一个区域,一辆调度车,在夜间进行调度。调度的基本过程为:调度车从调度车场出发,经过各小区的停车场,补给或者收回自行车,遍历各小区后回到调度车场。这样既可以减少运营成本,也可以降低模型的复杂程度和求解难度[7]。
刘登涛团队提出改善库存-路径来减少成本。通过求解站点车辆的库存上、下限,得到站点最大调度车辆数,并结合调度路径,提供调度量与路径的多种组合方案。 随后利用遗传算法求解,以调度成本最小为目标,确定最终调度方案[8]。
陈冠雄团队提出完善APP功能提高工作效率。信息服务涉及在自行车站点和公交站台的信息终端、手机终端上展示周边的站点位置和借还车实时信息,远程指挥调度配送自行车[9]。
叶攀团队提出新型的共享单车站点设立模型。随机性存贮模型(s,S)策略建立共享单车的动态调度模型。即对站点自行车进行连续盘点,当租赁车位的车桩比降低至S时进行自行车调入,将其补充到s,若超过s时,则进行自行车调出[10]。
江嘉健团队提出Dijkstra算法进行分析,该算法的主要思想为通过测量各站点间的距离,做出加权图的距离权值矩阵,由此得到加权图中每两个站点间的最短路径矩阵然后输出[11]。
张冬梅团队提出基于随机存贮模型策略,提出车桩比及站点调配量的计算方法,建立共享单车单站点调度优化算法,确定单个站点的最大和最小调配量,提高站点使用率[12]。
王婷静团队在现有资源上提出了“分区调度、总量控制,动静结合、错峰调度”的共享单车调度总体思路;对区块划分的步骤进行了分析,提出空间聚类的区块划分方法;根据共享单车借还历史及预测数据,提出了高峰时段采用站内调度、下架囤积、随时补充的静态调度方法,平峰时段采用实时调度的动态调度方法[13]。
刘臻团队提出混合遗传算法,将目前常用的模拟退火算法和遗传算法结合起来,建立一种优化能力,可靠性高且效率高的优化方法,建立了一种多车场多目标单车型共享单车的调配问题模型[14]。
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