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國立臺灣大學 國家發展研究所 陳顯武、鍾國允所指導 郭嘉呈的 大數據分析於智慧運輸系統之應用與發展:以國道五號及蘇花公路為例 (2019),提出頭城交流道塞車關鍵因素是什麼,來自於Dijkstra演算法、政策分析、大數據、人工智慧、智慧運輸系統、國道5號、蘇花改。

而第二篇論文淡江大學 運輸管理學系運輸科學碩士班 羅孝賢 博士所指導 譚偉倫的 大眾運輸優先下之高速公路壅塞區段整合交通控制策略之研究 (2017),提出因為有 大眾運輸優先、整合交通控制策略、主線儀控、最適控制理論、METANET、PTV VISSIM的重點而找出了 頭城交流道塞車的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了頭城交流道塞車,大家也想知道這些:

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大數據分析於智慧運輸系統之應用與發展:以國道五號及蘇花公路為例

為了解決頭城交流道塞車的問題,作者郭嘉呈 這樣論述:

「一條安全回家的路」將隨著「臺9線蘇花公路山區路段改善計畫」於2020年的全線竣工及通車,進一步實現花蓮、臺東居民的交通保障與社會正義。此等發展,亦是繼2006年國道5號通車後,另一項大幅改善臺灣東部地區交通的重大公路建設。國道5號在「蘇花改」通車後,已有6家業者經營共32條客運路線。臺灣北部、宜蘭等地往返花蓮的公路交通便捷化,勢必為「國道5號」與「蘇花公路」帶來更大的車流量與艱難挑戰:「國道5號」在現有交通壅塞問題尚未解決,又面對用路需求大幅增加的挑戰;「蘇花公路」則是面臨道路容量不變,車流量卻大幅成長的窘境。民眾從臺北地區往返花蓮、臺東地區,更可能要連闖「國道5號」與「蘇花公路」兩大交通

壅塞關卡。顯而易見的,前述議題已成道路管理機關之重要課題,也為眾多平行機關間,政策制定之協調與整合帶來難題。  本研究立基於「人工智慧」、「演算法」、「資料探勘」與「大數據」之電腦科學,發展「交通大數據」、「運輸與物流規劃及管理」及「交通政策決定與執行」之應用,利用現有「智慧化公路運輸系統」在硬體的建設上已近完備的優勢,提出透過Dijkstra演算法建構「即時決策執行成效回饋與即時決策調整架構」,以經由電腦科技的高速運算,來達到「交通政策決定與執行」之重要管理目的。換言之,本研究即是使用「交通資訊蒐集系統」取得即時且充分的交通數據,再經由「大數據分析及運算」輸出至「交通控制系統」,以有效利用道

路與管理車流,同時藉由「大量的數據收集」與「快速的資訊分析及決策執行」,達到減少決策時間與降低決策成本,用以整合分析與處理東部路廊的交通議題,並達成政策分析。  本研究的貢獻在於建構出「即時決策執行成效回饋與即時決策調整架構」與「大數據分析之智慧運輸系統」,藉由「大數據」的基礎,應用Dijkstra演算法,發展「交通決策」之「智慧系統」設計與開發。基此,本研究所關切的課題,已能以「智慧運輸系統」獲得完整的交通資訊,再由其系統自動演算,提出即時且能確實執行的最佳解決方案,進言之,更可依循此等途徑,建構出「整合政策決定考量因素」並符合各方需求的「智慧化公路運輸系統」,以做成最適政策組合。

大眾運輸優先下之高速公路壅塞區段整合交通控制策略之研究

為了解決頭城交流道塞車的問題,作者譚偉倫 這樣論述:

高速公路因需求高於供給產生交通壅塞,使得營運能力降低與造成環境污染。因此將設置各種管制方法,以便提高高速公路營運能力,其中大眾運輸優先專用車道可優先讓大眾運輸通過壅塞路段,讓壅塞路段之運量提高,且讓受到壅塞所產生的延滯懲罰之大眾運輸得到更佳的行駛效率,節省旅行時間,並藉此吸引用路人從小汽車轉移搭乘大眾運輸。但在高速公路瓶頸區域上,大眾運輸需從專用車道匯入至一般車道上,當壅塞時段車輛將佔據瓶頸區域,所以並無法讓大眾運輸優先匯入瓶頸區域上,導致大眾運輸產生延滯,進而需設置主線儀控,以便有效控制一般車道上之車輛,並讓大眾運輸優先進行瓶頸區域,讓大眾運輸專用車道發揮最大之效果。雖各種高速公路管制策略

將有效提高高速公路之營運能力,但各管制策略可能並無法發揮最佳之效果,亦可能造成反效果,所以應透過整合控制各管制方法,以便達到最適之效果,降低高速公路壅塞之可能。 本研究以最適控制理論所發展之METANET巨觀交通流模式建立一非線性與最適化的大眾運輸優先整合交通控制策略,目標為全路段總旅行時間最小化與設置一路段小汽車與大客車平均旅行時間差,以作為大眾運輸優先車道搭配主線儀控與匝道儀控之控制邏輯,進而管制車道小汽車與加強大客車之通行能力及降低其旅行時間。最後以國道五號北上路段作為模式驗證之例子,並使用PTV VISSIM作為驗證之模擬平台。經過模擬後,發現本模型所設定的路段小汽車與大客車平均

旅行時間差可以有效的描述於模擬模式上。在經過模擬後,在動態儀控下,本模式除了於大客車低流率之狀態誤差較高,可良好反映實際狀況;然而務實操作是以固定儀控操作,在固定儀控下,本模式除了在高流率與低期望小汽車與大客車平均旅行時間差之誤差較小以外,與模式結果產生較大的誤差。此方法可使用於大眾運輸專用車道上亦可使用於高乘載專用車道之管制上。