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内容大纲
本书全面阐述了如何从物理模型视角系统地思考公共交通问题,既为读者提供了解决公共交通系统基本问题的基础理论,又提供了容易应用于现实世界的实用方法。内容涵盖传统的交通方式,如地铁、公交车和出租车,也覆盖了互联网技术和无人驾驶技术发展带来的新型出行服务。本书共11章,首先系统介绍了公共交通设计的基本原理、理论、方法和分析工具,从规划、管理和运营三个维度,分析面向不同城市和地区,如何结合其特点设计高效的公共交通系统;然后详细介绍了四种分析工具:时空图、排队图、优化和量纲分析;紧接着介绍了如何基于交通预测来进行规划,包括摆渡车系统、交通廊道、网络系统和灵活公交,内容涵盖规划的基础知识和具体方法。之后介绍了如何在中短期内通过资源管理实现公共交通系统的高效运营,如日常车队管理、司机排班、车辆实时控制以及应对交通拥堵、车辆故障等非常态事件的临时管理措施。最后,本书从经济学的角度详细介绍了如何利用市场机制保障公共交通系统的高效运营。
本书的理念和方法对完善我国公共交通系统具有重大借鉴意义,既可用于教学,又可以为专业人员提供工作思路。 -
作者介绍
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目录
第1章 公共交通基础
1.1 公共交通的必要性
1.2 公共交通的期望与挑战
1.2.1 利益相关者及其期望
1.2.2 挑战
1.3 公交系统的基本类型
1.4 成本与服务表现
1.4.1 成本
1.4.2 服务表现
参考文献
练习题
第2章 分析工具
2.1 时空图
2.1.1 单辆车
2.1.2 多辆车
2.1.3 建模与分析应用
2.2 排队图
2.2.1 方法基础
2.2.2 数据解释功能:平滑、平均值和Little公式
2.2.3 预测延误和排队的发展
2.3 优化
2.3.1 无约束优化
2.3.2 约束优化
2.4 量纲分析
2.4.1 公式验证
2.4.2 基本思想:用无量纲组合重构表达式
2.4.3 应用
参考文献
练习题
附录2.A 如何确定最大相互无关集
第3章 规划——总体思路
3.1 规划决策
3.1.1 时间范围
3.1.2 解决方案的范围
3.1.3 建模哲学
3.1.4 两步建模方法:整数与连续变量
3.2 计算非货币表现输出
3.2.1 基于标准的方法
3.2.2 拉格朗日方法与基于标准的方法之间的联系
3.3 需求内生性
3.4 模块化学习规划方法
参考文献
练习题
第4章 规划——摆渡车系统
4.1 个体出行
4.1.1 恒定的交通需求
4.1.2 时变的交通需求——晚高峰通勤
4.1.3 自适应的可变需求——早高峰通勤
4.2 集体出行
4.2.1 恒定的交通需求
4.2.2 时变的交通需求
4.3 双模式均衡:通过“公交优先”缓解拥堵
参考文献
练习题
附录4.A 早高峰通勤问题的均衡
第5章 规划——交通廊道
5.1 初步理解:理想化分析
5.1.1 门到门速度的限制:单公交线路的情形
5.1.2 通达速度的影响:快慢车分层结构的实用性
5.2 单线路公交:分析方法和解决方案的性质
5.2.1 假设和初步建模
5.2.2 数学建模和解决方案
5.3 多个标准
5.4 多线路:分层系统
5.4.1 建模和分析
5.4.2 结果与深刻理解
5.5 扩展延伸
5.5.1 两个方向上的不对称
5.5.2 随空间和时间变化的服务
5.5.3 公交车容量的考虑
参考文献
练习题
小项目1 将慢线公交线路改造为公交快线
第6章 规划——网络
6.1 理想场景分析
6.1.1 单线路:没有换乘的公交系统
6.1.2 多线路系统:换乘的作用
6.2 符合实际的分析:网格系统
6.2.1 广义成本函数的推导
6.2.2 优化和最优解的性质
6.2.3 一般化分析
6.3 容量限制:网格系统
6.3.1 载客容量约束
6.3.2 三种容量约束的结合:对城市规模的影响
6.4 其他网络结构
6.4.1 轴辐网络
6.4.2 混合网络
6.5 实际系统的设计
6.5.1 设计的步骤
6.5.2 实际案例研究
6.6 其他问题
6.6.1 不受已有道路限制的公交网络
6.6.2 公交的协同作用和最后一千米问题
6.6.3 内生停站时间和灵活的停靠
参考文献
练习题
小项目2 设计一个公交网络
附录6.A 线路段上最大流量的下界
附录6.B 分层结构的网格网络
第7章 规划——灵活公交
7.1 有专职司机的车辆共享:呼叫式出租车和无人驾驶出租车
7.1.1 出租车服务的物理模型:排队模型
7.1.2 运营者视角:基于服务标准的系统优化
7.1.3 社会视角:与自驾出行和公共出行的比较
7.2 无专职司机的车辆共享:单程系统
7.2.1 无固定泊位,随需停车系统
7.2.2 有固定泊位的系统
7.3 匹配拼车和顺风车
7.3.1 有或无预约的匹配拼车
7.3.2 顺风车
7.4 需求响应公交
7.4.1 电话约车
7.4.2 共享出租车
7.4.3 城市交通出行模式对比
7.5 具有站点和枢纽的需求响应式公交:小巴服务
7.6 技术与公交的未来
参考文献
练习题
附录7.A 到n个随机点中最近点的期望距离
附录7.B 可行匹配的期望比例
附录7.C 当m>>1时,证明T*≈c2∣λRm
第8章 管理——车队
8.1 定义
8.2 时刻表覆盖:只有一个终点站的公交车线路
8.2.1 车队规模:图形分析
8.2.2 车队规模:数值分析
8.2.3 多种公交类型
8.2.4 终点站位置
8.2.5 班次分配
8.3 多条公交线路的时刻表覆盖
8.3.1 靠近停保场的单个终点站
8.3.2 离散站点与空驶启发式算法
8.3.3 讨论:空驶和资源共享的效果
参考文献
练习题
附录8.A 证明——后进先出和贪婪策略均使用最少公交车
附录8.B “车辆路径问题”与元启发式算法
第9章 管理——员工配置
9.1 介绍
9.2 独立的班次
9.2.1 最不利的薪酬结构
9.2.2 延时加班
9.2.3 多种轮班类型
9.3 多个公交车班次
9.3.1 求解算法
9.3.2 成本的下界
9.4 员工配置
9.4.1 使用在编受薪员工完成轮班
9.4.2 应对缺勤
参考文献
练习题
小项目3 车队和人员管理
附录9.A 组合多个司机类型以覆盖公交车班次
第10章 运营——可靠的公交服务
10.1 不可靠性对公交用户的影响
10.2 由若干系统组成的系统
10.2.1 单智能体系统
10.2.2 多智能体的系统
10.3 未加控制的公交车运行
10.3.1 理想的确定性运行
10.3.2 未加控制的公交车运行
10.4 按时刻表实施控制
10.4.1 由时刻表控制的系统动态
10.4.2 设置松弛量和控制点间距
10.5 多公交控制策略
10.5.1 基本算法
10.5.2 鲁棒控制
10.6 实际考虑
10.7 实地研究与人为因素
10.7.1 简单控制:来自Dbus的证据(西班牙San Sebastian)
10.7.2 鲁棒控制:来自OTS的证据(夏威夷Honolulu)
10.8 补救措施
10.8.1 起终点策略
10.8.2 加速个别公交车
10.8.3 更加激进的策略
参考文献
练习题
小项目4 为缓解公交串车设计控制策略
第11章 结语——经济和定价
11.1 分解
11.2 经济
11.2.1 理想化的运营机构
11.2.2 现实的机构
11.2.3 如何鼓励运营机构为公众利益服务
练习题
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