10.16037/j.1007-869x.2018.10.006
基于季节指数的城市轨道交通月度客流预测方法
城市轨道交通的月度客流量兼具趋势增长性和季节波动性的二重趋势特性,其变化呈现出复杂的非线性组合特征.选取自回归积分滑动平均(ARIMA)模型对南京地铁2号线的月度进站客流量进行建模预测.针对月度客流量的季节波动特性,引入季节指数对原始客流数据进行季节调整,并利用经过变换后的客流数据进行模型的识别和定阶.将结果与未经季节指数调整的ARIMA模型预测结果对比分析可发现:基于季节指数的ARIMA模型预测各月度客流量的平均绝对百分比误差值比无季节指数调整的ARIMA模型的值小,且误差值小于5%,说明所提出的方法预测效果良好,适用于城市轨道交通进站量的短期预测,从而为地铁运能运力调整以及运营计划的制定提供参考依据.
城市轨道交通、月度客流、季节指数
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U293.13(铁路运输管理工程)
江苏省重点研发计划社会发展项目BE2016740
2018-12-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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