为搜索,产生初始时刻表。表四为初始发车时间间隔表四初始发车时刻表时段时段模拟运营过程,统计各指标由于模拟运营过程与双车场模型大同小异,故我们在此不再详述。结果及统计分析对仿真产生的多组发车时刻表进行模拟获得最小的分,我们把这组解做为我们的局部最优解,其结果其中统计指标用来描述我们以怎样的程度照顾双方利益如下总车数理想处理平均速度得总车数为辆,加辆应急,为辆考虑高峰期车速小于,高峰期人流量大,是造成高峰期速度稍低于公里小时的主因,那么通过人流量数据和公里小时就可大致推算速度约为公里小时。这样高峰期的最小总车数修正为辆,加辆应急最终为辆。全天总车次次发车时刻表见表五用各时段发车间隔时间简述表五单车场各时段的发车间隔时段时段注只是种统计划分,首发车可以在之前,也可在之后。当然当不知道其它原则时可以假设首发车为发。对单车场下行线始发为与数据相吻合。等间距的结果进行比较。单车场调度方案与双车场调度方案的选用由结果分析可知单车场调度方案减少了公司的前期投资成本双车场调度方案的运营成本小,更好的兼顾到乘客与公司双方的利益。我们建议,在有双车场的条件下选取双车场调度方案更好。当需进行路线规划,需要选取单车场或双车场时,建议根据实际所需成本来选取方案。六模型的评价本文的优点如下模型的主体是采用时间步长法,模拟生成的发车时刻表的实际运行过程,准确性高,容量大,逻辑性严格,计算速度快,具有较强的说服力和适应能力。定义了能定量衡量我们的调度方案对乘客和公交公司双方利益满足程度的统计指标。在求最少车辆数时,将两个车场看作两个发射源,通过对两个车场的存车状态的实时模拟,形成不间断的运营过程,从而求得所需车辆数目。上行线共人上车下行线共人。其可能原因之就是上行在都有车可统计而下行只在中有车可统计统计指标乘客平均候车时间分平均满载率结论分析由上面两个图表可见我们的调度方案基本上能满足乘客候车时间的限制,高峰期乘客在分钟内等到车的概率为,非高峰期乘客在分钟内等到车的概率为调度方案见表六表六单车场动态调度方案时段所需车辆数时段所需车辆数五模型的进步讨论关于采集运营数据的讨论由于我们假设乘客到站服从均匀分布,而实际中乘客到站时间不可能都服从均匀分布。特别是在高峰期的情况下,乘客到站时间的不均匀分布就会使模型结论误差较大。我们建议以下几种改进采集方式的方法采取不等的统计人数的间隔时间在高峰期的情况下,为削弱乘客到站时间的不均匀分布带来的影响,可适当减小统计的间隔时间但统计时间加密应有定限度。对客流量很小的时段,我们可适当增大统计的间隔时间,不必要每小时都统计次。增加能反应有关滞留人数的统计数据。按相等到站人数来区分时间段的统计方法是统计达到定到站人数时的时间点,即可由此判断乘客到站的大概分布情况,有利于按其分布的疏密进行车辆调度,以更好的满足乘客的需要。其缺点是不易确定相等人数间隔的大小,可操作性不高其优点是能较为准确地反映客流量的变化情况。对调度方案的进步讨论我们依据假设各时段内乘客到站时间服从均匀分布,从而认为各时段内的发车时间间隔相等。我们在模型的改进中,可考虑对不等的发车时间间隔进行模拟,并与得到滞留时间的分布。符号说明,第次车离开第站时车上的人数,第次车到第站时上车与下车的人数之差,第次车离开第站时站台上的滞留人数由于车已达最大满载率以至乘客不能上车,故称滞留,为第次车离开第站时站台上滞留者的滞留时间,为第次车离开第站时的满载率,为天单程所发的车次总数,为单程站台总数模拟结果及统计指标分析我们选取参数进行模拟运行,所得结论如表。表中只给出上行方向值表模拟上行方向所得营运指标值参数平均满载率平均候车时间所需总车辆总发车次数综合考虑以上参数,当时,各项指标比较适当,平均满载率较高,平均候车时间较短,所需车辆与总发车次数适中,所以我们选取下面我们给出时的具体模拟结果及统计指标。结果各时段内单程发车次数见表二总车次。表二时各时段中的发车次数时段上行下行时段上行下行各时段单程发车时间间隔由于个时段内的发车间隔已假设为等距,所以由所得的车次很容易确定发车时间间隔。单程发车时刻表数据量太大,故略总车辆数,其中场存车辆,场存车辆。统计指标平均满载率上间窗口的单车型运输问题的多目标优化模型目标函数ⅠⅡⅢ约束条件平均满载率限制发车间隔时间限制为早高峰期时为非早高峰期时。∈注目标函数说明目标函数Ⅰ使总车辆数目最小,即使公司的投资成本达到最小。目标函数Ⅱ使总车次数最小,即使公司的运营成本达到最小。目标函数Ⅲ是使所有顾客的平均不方便程度达到最小。约束主要是考虑到可操作性,发车间隔划分到秒级,公交司机是没法把握的,故最小只能划分到分级,那么发车间隔就应是分的整数倍模型的求解本模型是多目标多约束的优化模型,很难求出全局最优解,所以我们先将多目标规化简,再仿真模拟运营过程求解。转化为单目标的求解思路如下模型化简化简多目标问题,我们可以有三个出发点分析各目标之间相关联的数学关系,减少目标函数数目或约束条件数目。依限定条件,给出初始发车时刻表模拟客运数据运营统计指标结论←人工分析客流分布平均分布数据针对具体数据挖掘隐含信息以降低求解难度。分析各目标权重,去掉影响很小的目标函数,从而达到简化目的。分析目标Ⅱ与Ⅲ存在数学关联,发现总车次越多,乘客不方便程度越小。因此与不能同时取最小值。我们认为Ⅲ为主要目标,故主要考虑目标函数Ⅲ。从具体数据可知,在上行方向,站上车人数达人,平均每分钟到达人,站上车人而下车仅人,为客流量最大的时段,发车间隔时间至少需要分钟。由平均速度公里小时及环行距离,可得到此时至少需辆车。由以上分析将原模型简化为目标函数同上运营过程模拟初始时行方向下行方向平均候车时间上行方向下行方向调度方案我们由不同的理解得到两种调度方案,其共同点是都必须形成完整的运营过程,使车流不发生间断。静态调度方案认为在该路线上运行的总车数固定不变,形成序贯流动的车流,依照按流开车和先进先出的原则,按发车时刻表发车。所需总车辆数目为,其中从站的车场始发的车数,从程如图所示,现有下列说法溶液甲中定含有和固体乙中定含有,可能含有和若溶液甲是蓝色,则溶液甲定含有和④向固体乙上滴加盐酸有气泡产生,则溶液甲中定没有和若溶液甲呈无色,则溶形连接方式接入风电场升压站。升压站电气主接线升压期已建设台三相铜芯双绕组有载调压变压器,设两级电压。出线回,采用线变组接线。出线回其中回为二期风电场,考虑二三期扩建风电机组接入,采用单母线级市统计,市场需求量更惊人。我国是个食品消费太国,可想而知,国内整个广阔市场。黑小麦黑玉米等黑色食品以其营养丰富,色美味香,食后回味无穷特点受到人们普遍喜爱。它还是种理想保健食品,具有抗衰老防癌治病功效。产品在省内上市后,可让全省人民都享受到这健康理想新食用品种。国外市场。由于黑色食品已风靡全球,国外市场销售量不断攀升,目前,国际市场黑色食品已成为种时尚。欧美日本大小餐馆,均备有黑色食谱,黑米饭黑面包黑面条黑豆腐等食品任食客选择。历史悠久黑啤酒,直是销路极佳时尚饮品,美国芝加哥有家餐馆,原来生意平淡,自从赶潮流改换门庭,专营黑面包和黑煨饭后,宾客盈门,生意十分兴隆。以上海北京两大市场为例,经过调查,对黑色食品项目信心倍增。飞速发展经济带动了人们生活水平提高,人们生活方式和生活习惯极大改变,早餐大都是面包加牛奶咖啡,既营养又快捷。据上海有关调查资料统计,上海本地面包市场需求量在万斤左右,而且还在不断递增,许多外国面包生产商也纷纷登陆上海,都看准水上海这个巨大面包市场,我们黑小麦面包及黑色膨化食品系列市场就定位在以上海为主长江三角洲市场以北京为主北方消费地区,随着人民生活节奏不断加快传统五谷杂粮熬粥习惯已被抛弃,随之被膨化速溶食品所代替。我们开发黑小麦麦片黑色早餐谷物粥黑色面包黑色玉米鲜穗等系列产品上市,满足了当今人们养生保健需求心理,符合了现代人们快节奏生活步伐。年所开发黑色系列产品,在阿里巴巴百度搜派等网镇个行政村万口人,是典型山区农业县,也是国家扶贫开发工作重点县。有耕地万亩,土质肥沃,气候宜人,光照充足,雨量适中,盛产小麦玉米油菜豆类,素有豫西粮仓之称,常年粮食总产亿公斤是省定优质烤烟生产基地,与上海新郑等全国几家大烟厂均有长期供货关系,年收购烟叶万公斤,投放资金亿元,税收万弃渣量,并有组织堆放,进入运行期对生活垃圾集中处理。对生活污水集中达标排放。控制施工期粉尘。对施工检修道路及施工检修场地有组织规划,尽量减少对植被破坏,并要对已破坏植被恢复。选择风电场场址时已考虑风电场建设不影响候鸟迁徙。设立环境监测站,配备人员及设备。项目区内水土流失较严重,在建设期和运行期都会造成或加剧水土流失。本工程根据风电项目施工特点,结合当地自然环境情况。针对工程建设运行中扰动地表采取工程措施植被措施临时防护措施,将有效控制建设运行过程汇总产生水土流失。工程设计概算风力发电机组工程设计有关资料风机主设备风力发电机头价为万元台含运费塔筒价上三种方案进行综合比较,结合化工企业实际情况。方案二更适合用于黄磷尾气发电,占地面为搜索,产生初始时刻表。表四为初始发车时间间隔表四初始发车时刻表时段时段模拟运营过程,统计各指标由于模拟运营过程与双车场模型大同小异,故我们在此不再详述。结果及统计分析对仿真产生的多组发车时刻表进行模拟获得最小的分,我们把这组解做为我们的局部最优解,其结果其中统计指标用来描述我们以怎样的程度照顾双方利益如下总车数理想处理平均速度得总车数为辆,加辆应急,为辆考虑高峰期车速小于,高峰期人流量大,是造成高峰期速度稍低于公里小时的主因,那么通过人流量数据和公里小时就可大致推算速度约为公里小时。这样高峰期的最小总车数修正为辆,加辆应急最终为辆。全天总车次次发车时刻表见表五用各时段发车间隔时间简述表五单车场各时段的发车间隔时段时段注只是种统计划分,首发车可以在之前,也可在之后。当然当不知道其它原则时可以假设首发车为发。对单车场下行线始发为与数据相吻合。等间距的结果进行比较。单车场调度方案与双车场调度方案的选用由结果分析可知单车场调度方案减少了公司的前期投资成本双车场调度方案的运营成本小,更好的兼顾到乘客与公司双方的利益。我们建议,在有双车场的条件下选取双车场调度方案更好。当需进行路线规划,需要选取单车场或双车场时,建议根据实际所需成本来选取方案。六模型的评价本文的优点如下模型的主体是采用时间步长法,模拟生成的发车时刻表的实际运行过程,准确性高,容量大,逻辑性严格,计算速度快,具有较强的说服力和适应能力。定义了能定量衡量我们的调度方案对乘客和公交公司双方利益满足程度的统计指标。在求最少车辆数时,将两个车场看作两个发射源,通过对两个车场的存车状态的实时模拟,形成不间断的运营过程,从而求得所需车辆数目。上行线共人上车下行线共人。其可能原因之就是上行在都有车可统计而下行只在中有车可统计统计指标乘客平均候车时间分平均满载率结论分析由上面两个图表可见我们的调度方案基本上能满足乘客候车时间的限制,高峰期乘客在分钟内等到车的概率为,非高峰期乘客在分钟内等到车的概率为调度方案见表六表六单车场动态调度方案时段所需车辆数时段所需车辆数五模型的进步讨论关于采集运营数据的讨论由于我们假设乘客到站服从均匀分布,而实际中乘客到站时间不可能都服从均匀分布。特别是在高峰期的情况下,乘客到站时间的不均匀分布就会使模型结论误差较大。我们建议以下几种改进采集方式的方法采取不等的统计人数的间隔时间在高峰期的情况下,为削弱乘客到站时间的不均匀分布带来的影响,可适当减小统计的间隔时间但统计时间加密应有定限度。对客流量很小的时段,我们可适当增大统计的间隔时间,不必要每小时都统计次。增加能反应有关滞留人数的统计数据。按相等到站人数来区分时间段的统计方法是统计达到定到站人数时的时间点,即可由此判断乘客到站的大概分布情况,有利于按其分布的疏密进行车辆调度,以更好的满足乘客的需要。其缺点是不易确定相等人数间隔的大小,可操作性不高其优点是能较为准确地反映客流量的变化情况。对调度方案的进步讨论我们依据假设各时段内乘客到站时间
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