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基于网络开源数据的出行OD矩阵推导方法

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【作者】 胡桂松李旭宏

【机构】 深圳城市交通规划设计研究中心有限公司东南大学交通学院

【摘要】 基于当前网络环境获取微博签到、POIs及点评数据等多源网络开源数据,用以挖掘出行特征。首先,考虑用地类型和既有分类体系重构了基于交通应用的POIs重分类体系;其次,采用DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise,比较有代表性的基于密度的聚类算法)聚类分析签到数据,并结合POIs重分类以及出行时间特征构建签到地职住类型识别规则;再次,依据出行链理论构建基于签到数据的出行模型,验证可行性并推导了基于签到数据的"样本OD矩阵";接着,先采用人口规模与年龄结构进行简单扩样,再基于OD反推模型校核推导居民出行OD矩阵。最后,通过实例分析论证了研究方法的可行性。论文提出的方法能够避免城市频繁进行大规模费事、费力的居民出行调查工作,并较好的克服了网络数据获取困难性、覆盖面局限性等问题。

【基金】 深圳市战略性新兴产业发展专项资金2018年第二批扶持计划(深发改[2018]1491号)
  • 【会议录名称】 品质交通与协同共治——2019年中国城市交通规划年会论文集
  • 【会议名称】2019年中国城市交通规划年会
  • 【会议时间】2019-10-16
  • 【会议地点】中国四川成都
  • 【分类号】U491
  • 【主办单位】中国城市规划学会城市交通规划学术委员会
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