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集疏运平台中集卡到达时间预测方法的研究

发布时间:2020-09-16 09:17
   在港口集装箱集疏运系统中,预测集卡的到达时间,不仅有利于提高集装箱码头的服务水平和集卡调度的运行效率,而且可以在装卸集装箱期间动态优化装卸集装箱的顺序,减少翻倒箱操作。预知集卡的到达时间对于码头制定集装箱的堆场计划、提高机械设备的利用率,进而增加码头整体的作业效率也是十分重要的。本文利用港口集疏运平台中的多源数据集构建集卡行程时间预测模型,并将模型成功地应用于实际工程。首先,针对集卡车载GPS数据集,本文建立了基于K近邻回归算法的集卡行程时间预测模型,并考虑到交通状况可能的错位相似对预测算法进行了改进。其次,针对场站、码头进出闸数据集,根据港口周边交通状况确定状态向量,建立了集卡行程时间的卡尔曼滤波预测模型,并通过线性插值方法减少了数据间的跳变,进一步提高预测的精度。最后,将这两种数据源的预测模型进行融合,构建了自适应权重融合预测模型,该模型减少了对单一数据源的依赖,降低了最大绝对误差,提升了预测结果的鲁棒性与精确度。
【学位单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:U691
【部分图文】:

港口货物吞吐量,集装箱吞吐量


口完成了邋2.38亿TEU的集装箱吞吐量,比上年增长8.3%。其中,沿海港口完成逡逑2.11亿TEU,增长了邋7.7%;全国规模以上港口货物吞吐量126.72亿吨,与上年逡逑相比,增长了邋6.6%。[2]2013-2017年全国港口集装箱吞吐量如图1.1所示。逡逑2500邋T逦23838逡逑22005邋HHj逡逑21156逦|%;:|逡逑2000邋-逦M逦 ̄逡逑事n牛卞鍕

本文编号:2819682

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