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        基于Nested Logit模型的共享單車(chē)選擇行為研究

        2018-10-29 05:05:58袁朋偉董曉慶翟懷遠(yuǎn)
        關(guān)鍵詞:模型

        袁朋偉,董曉慶*,翟懷遠(yuǎn),許 葭

        (1.濟(jì)南大學(xué)商學(xué)院,濟(jì)南250022;2.北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京100044)

        0 引言

        近年來(lái),城市發(fā)展過(guò)程中的交通擁堵與空氣污染成為影響城市可持續(xù)發(fā)展的重要問(wèn)題.越來(lái)越多的城市實(shí)施“公交優(yōu)先”的發(fā)展戰(zhàn)略,倡導(dǎo)居民選擇公交、地鐵等公共交通工具出行,而共享單車(chē)在解決公共交通“最后一公里”問(wèn)題上起到了關(guān)鍵作用.2016年以來(lái),依托于GPS定位與移動(dòng)支付的民營(yíng)“無(wú)樁”共享單車(chē)在中國(guó)各大城市迅猛發(fā)展,有效地解決了接駁換乘等短途出行問(wèn)題.

        短短2年時(shí)間,我國(guó)共享單車(chē)已經(jīng)投放2 300萬(wàn)輛,注冊(cè)用戶達(dá)到4億.2017年8月2日,交通運(yùn)輸部等10部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車(chē)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,正式明確了共享單車(chē)是城市綠色交通系統(tǒng)的組成部分.然而由于興起和發(fā)展時(shí)間太短,學(xué)術(shù)界對(duì)共享單車(chē)的研究主要集中在經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象描述、法律監(jiān)管等宏觀問(wèn)題[1].另外有少量研究對(duì)共享單車(chē)的運(yùn)營(yíng)與發(fā)展等微觀運(yùn)行機(jī)制進(jìn)行了探討:何賴?yán)诘炔捎迷碚搶?duì)共享單車(chē)的商業(yè)模式進(jìn)行了探討[2];張冰琦等基于排隊(duì)論對(duì)公共自行車(chē)租賃點(diǎn)布局及配車(chē)量分配進(jìn)行了研究[3];Kaplan基于計(jì)劃行為理論探討了節(jié)假日旅游觀光中共享單車(chē)使用行為問(wèn)題[4].可見(jiàn)對(duì)于共享單車(chē)的研究逐漸成為熱點(diǎn)并趨于細(xì)化.

        本研究從共享單車(chē)使用者的角度出發(fā),設(shè)計(jì)并開(kāi)展了濟(jì)南市共享單車(chē)使用特征的行為調(diào)查與共享單車(chē)選擇的行為調(diào)查,研究影響共享單車(chē)選擇行為的關(guān)鍵因素.

        1 基于Nested Logit的共享單車(chē)選擇模型

        在出行行為研究中,最常用的模型是多項(xiàng)Logit(MNL),然而MNL模型的理論基礎(chǔ)建立在不相關(guān)選擇方案獨(dú)立性(IIA)的假設(shè)之上,即認(rèn)為選擇一種出行方式與選擇另外一種出行方式無(wú)關(guān),但在實(shí)際的出行過(guò)程中可能多項(xiàng)方案之間存在密切的相關(guān)性,解決IIA問(wèn)題的替代方法是建立Nested Logit(NL),即將相關(guān)選項(xiàng)放入“巢”中,構(gòu)成多層次的Nested Logit模型[5].建模過(guò)程如下.

        首先,確定出行者的選擇集.本研究主要目的是構(gòu)建使用共享單車(chē)的決策模型.根據(jù)濟(jì)南市當(dāng)前的主要出行交通工具,確定出行者的選擇集為:共享單車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、步行、公交車(chē)、私家車(chē).用集合C={ci}表示,即:C={bikeshare,e-bike,walk,bus,car}.

        其次,根據(jù)隨機(jī)效用理論,確定效用函數(shù).出行者n(n=1,2,3,…,N)在敘述性偏好情景t(t=1,2,3,…,T)選擇方案ci的效用為

        效用函數(shù)中可測(cè)量部分為

        式中:X表示解釋變量;η表示面板效應(yīng),服從均值為0的正態(tài)分布;εint表示效用中的不可觀測(cè)部分,εint服從Gumbel(Extreme Value Type I)分布;βk與θi為待估參數(shù).

        參考前人研究的基礎(chǔ)上[6],設(shè)置3類解釋變量:第1類為出行目的,接駁時(shí)間(即從原點(diǎn)到獲取交通方式的時(shí)間),在車(chē)時(shí)間,停車(chē)時(shí)間,費(fèi)用與是否有手機(jī)APP等出行特征變量;第2類為下雨(雪),空氣質(zhì)量,氣溫等天氣狀況變量;第3類為個(gè)體社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量,如年齡、性別、收入等.

        第三,確定選擇概率.Nested Logit模型可以看作是多項(xiàng)Logit嵌套組成[7],即模型可以表示成為多層條件概率,即

        式中:PGjnt表示選擇個(gè)體n在情景t選擇某“巢”Gj(j=1,2,3,…,J)的概率;Pint|Gjnt表示個(gè)體n在情景t下選擇某“巢”Gj中 某個(gè)方案的概率,計(jì)算公式為

        式中:λj是不同“巢”之間的異質(zhì)性參數(shù);EVint表示某一“巢”中選擇方案的最大期望效用.

        第四,確定對(duì)數(shù)似然函數(shù).因?yàn)棣菫殡S機(jī)變量,則對(duì)數(shù)似然函數(shù)可以表示為

        當(dāng)個(gè)體n選擇方案i則yin=1,反之為0.

        2 調(diào)查設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)獲取

        2.1 問(wèn)卷設(shè)計(jì)

        為了有效的獲取數(shù)據(jù),本研究將問(wèn)卷分成3個(gè)部分:第1部分為收集被調(diào)查者的社會(huì)經(jīng)濟(jì)屬性;第2部分為共享單車(chē)出行行為調(diào)查(顯示性偏好調(diào)查,RP調(diào)查),主要獲取使用共享單車(chē)的出行目的、使用原因、使用頻次等數(shù)據(jù);第3部分為陳述性偏好問(wèn)卷(SP調(diào)查),在短途出行中(出行距離小于2.5 km),將模型中各個(gè)天氣狀況變量與出行特征解釋變量按照不同的水平進(jìn)行組合,形成不同的假設(shè)情景,從而獲取出行者的交通方案選擇.各個(gè)變量測(cè)量方式如表1所示.

        表1 變量設(shè)計(jì)Table 1 Variable design

        為了減少受訪者的問(wèn)卷填寫(xiě)數(shù)量,采用D-optimal設(shè)計(jì)法生成陳述性偏好問(wèn)卷:

        (1)首先采取通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲取的161份問(wèn)卷數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行初步的標(biāo)定.

        (2)根據(jù)表1當(dāng)中的屬性水平,利用Matlab軟件編程進(jìn)行全因子設(shè)計(jì)法設(shè)計(jì)試驗(yàn),并從中隨機(jī)挑選60個(gè)試驗(yàn)組合,計(jì)算Derror,不斷迭代,找出Derror最小的60個(gè)組合試驗(yàn).為避免1次填答過(guò)多情境造成受訪者混淆或發(fā)生隨意亂答的情況,隨機(jī)抽取6種情景組成1種問(wèn)卷,故共有10種問(wèn)卷.

        2.2 調(diào)查方案與數(shù)據(jù)獲取

        為了有效地獲取數(shù)據(jù),調(diào)查分成兩步進(jìn)行.

        (1)試調(diào)查.首先小規(guī)模的采用互聯(lián)網(wǎng)問(wèn)卷進(jìn)行初步的試調(diào)查,并根據(jù)結(jié)果對(duì)問(wèn)卷進(jìn)行修訂.

        (2)正式調(diào)查.由于共享單車(chē)的使用者不僅僅是濟(jì)南市的常住居民,還包括大量的流動(dòng)人口,因此抽樣總體難以確定,故正式調(diào)查采用簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣.根據(jù)濟(jì)南市市區(qū)的行政劃分,選擇了15個(gè)數(shù)據(jù)采集點(diǎn)(主要為公交車(chē)站、大型居民區(qū)與大型商場(chǎng))有針對(duì)性地發(fā)放紙質(zhì)問(wèn)卷.為了提高問(wèn)卷的響應(yīng)率,問(wèn)卷完成后可以獲取小禮品1份.

        12名調(diào)查員在2018年3~4月期間,共發(fā)放問(wèn)卷1 479份,剔除無(wú)效問(wèn)卷后,獲得有效問(wèn)卷1 331份.有效樣本的基本情況如表2所示.

        3 結(jié)果分析

        3.1 共享單車(chē)使用特征

        根據(jù)共享單車(chē)出行行為調(diào)查的數(shù)據(jù),對(duì)共享單車(chē)的出行行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì).在調(diào)查樣本中,只有4%的受訪者表示沒(méi)有用過(guò)共享單車(chē);17.8%的受訪者表示每天至少使用1次,38.1%的受訪者表示每3~4天至少使用1次,30.5%的受訪者表示每周至少使用1次,9.6%的受訪者表示每月至少使用1次;在出行目的上,休閑娛樂(lè)占41%、上下(班)占33.8%、上下學(xué)占12%.共享單車(chē)主要服務(wù)距離以短途為主,78.8%的受訪者表示使用共享單車(chē)主要出行距離為2.5 km以內(nèi).在共享單車(chē)選擇原因上,身體健康、價(jià)格優(yōu)惠、綠色環(huán)保占到了前3位.可見(jiàn)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與健康綠色出行觀念的深入人心,共享單車(chē)在價(jià)格優(yōu)惠的基礎(chǔ)上發(fā)展迅速.

        表2 樣本基本情況描述Table 2 The description of the sample

        3.2 參數(shù)標(biāo)定

        采用基于Python3.0平臺(tái)的Python Biogeme包進(jìn)行編程,采用模擬極大似然估計(jì)法進(jìn)行模型中各個(gè)參數(shù)的標(biāo)定.通過(guò)顯示性偏好調(diào)查的調(diào)查結(jié)果可知,共享單車(chē)的主要出行目的為休閑娛樂(lè),因此本研究將模型劃分為休閑娛樂(lè)模型和非休閑娛樂(lè)模型,通過(guò)將5種備選方案進(jìn)行組合測(cè)試,發(fā)現(xiàn)共享單車(chē)與步行共享某種屬性(包容值(1)分別為0.76、0.64,均小于1),這兩個(gè)交通方式隸屬于同一個(gè)“巢”;公交車(chē)與私家車(chē)共享某種屬性(包容值分別為0.83、0.75,均小于1),隸屬于同一個(gè)“巢”,如圖1所示.可見(jiàn),兩個(gè)模型擬合優(yōu)度分別為0.24與0.31,均大于0.2,說(shuō)明兩個(gè)模型都有較強(qiáng)的解釋能力.休閑娛樂(lè)目的下與非休閑娛樂(lè)目的下的共享單車(chē)參數(shù)標(biāo)定結(jié)果如表3所示.

        從表3參數(shù)標(biāo)定的結(jié)果可以看出,影響共享單車(chē)選擇的社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量只有性別,無(wú)論是休閑娛樂(lè)出行還是非休閑娛樂(lè)出行,女性比男性更喜歡共享單車(chē),年齡與收入的影響不顯著.在天氣狀況變量中,下雨(雪)、空氣質(zhì)量與氣溫對(duì)共享單車(chē)的選擇均有影響,當(dāng)下雨(雪)、刮風(fēng)與空氣質(zhì)量不佳時(shí),出于健康與安全的考慮,人們傾向于選擇其他交通方式.值得注意的是氣溫對(duì)于共享單車(chē)的選擇具有正向作用,氣溫越高,人們?cè)絻A向于使用共享單車(chē).在出行特征變量中,無(wú)論休閑娛樂(lè)模型還是非休閑娛樂(lè)模型,接駁時(shí)間、乘車(chē)費(fèi)用與押金對(duì)共享單車(chē)的選擇具負(fù)向影響,尋找共享單車(chē)的時(shí)間越長(zhǎng),乘車(chē)費(fèi)用越高,押金越高,人們?cè)讲粌A向于選擇共享單車(chē);需要注意的是,在車(chē)時(shí)間對(duì)于休閑娛樂(lè)出行具有正向作用,而對(duì)于非休閑娛樂(lè)出行具有負(fù)向影響.此外,是否擁有手機(jī)APP對(duì)于休閑娛樂(lè)出行具有顯著正向影響,而對(duì)于非休閑娛樂(lè)出行的影響不顯著.

        圖1 交通方式的劃分Fig.1 The division of transportation mode

        表3 參數(shù)標(biāo)定結(jié)果Table 3 Model estimation results

        在其他短途出行的選項(xiàng)中,下雨(雪)、風(fēng)力等級(jí)與空氣質(zhì)量狀況對(duì)于在休閑娛樂(lè)目的下的步行、公交車(chē)、私家車(chē)與電動(dòng)自行車(chē)出行均有負(fù)向作用,而在非休閑娛樂(lè)出行中,下雨(雪)與空氣質(zhì)量對(duì)于公交車(chē)與私家車(chē)出行具有正向作用;無(wú)論在休閑娛樂(lè)模型還是非休閑娛樂(lè)模型中,時(shí)間與費(fèi)用相關(guān)變量對(duì)于交通工具的選擇均有負(fù)向影響.此外,年齡與性別對(duì)于私家車(chē)出行具有正向影響,男性比女性更傾向于選擇私家車(chē),年齡越小,越傾向于選擇私家車(chē).

        3.3 彈性分析

        彈性分析可以分為直接彈性分析與交叉彈性分析,直接彈性分析表示某選項(xiàng)影響因素變化率對(duì)該選項(xiàng)被選擇概率的影響,即

        交叉彈性分析表示選項(xiàng)l的影響因素變化率對(duì)選項(xiàng)i被選擇概率的影響,即

        根據(jù)式(6)和式(7),分別計(jì)算共享單車(chē)乘車(chē)費(fèi)用與接駁時(shí)間的直接和交叉彈性,結(jié)果如表4所示.

        表4 共享單車(chē)乘車(chē)費(fèi)用與接駁時(shí)間的彈性Table 4 Direct and cross point elasticity of bike-sharing’s cost and access time

        從表4可以得知,共享單車(chē)的乘車(chē)費(fèi)用每上漲1%,則在休閑娛樂(lè)出行中被選擇概率將下降0.62%,而步行則在休閑娛樂(lè)出行中將增加0.25%的被選擇概率;在非休閑娛樂(lè)出行中,共享單車(chē)被選中的概率將下降0.66%,而步行將增加0.32%的被選擇概率.可以看出,共享單車(chē)主要轉(zhuǎn)移了步行出行人群,對(duì)其他交通方式的替代作用較小.共享單車(chē)的接駁時(shí)間每增加1%,則在休閑娛樂(lè)出行中被選擇概率將下降1.61%,在非休閑娛樂(lè)出行中被選擇概率將下降2.1%.可以看出,減少共享單車(chē)接駁時(shí)間比通過(guò)費(fèi)用優(yōu)惠更能帶來(lái)客戶,可以考慮通過(guò)增加共享單車(chē)停靠點(diǎn)等方式減少共享單車(chē)的接駁時(shí)間.

        4 結(jié) 論

        本文以濟(jì)南市實(shí)際的調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),構(gòu)建了Nested Logit模型來(lái)研究共享單車(chē)的選擇行為,得出的主要結(jié)論如下:

        (1)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,共享單車(chē)已經(jīng)成為人們短程出行的主要交通方式之一,身體健康、價(jià)格優(yōu)惠、綠色環(huán)保是人們選擇共享單車(chē)的主要原因.

        (2)在影響共享單車(chē)選擇行為的因素中,社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量當(dāng)中的性別,天氣狀況中的下雨(雪)、空氣質(zhì)量與氣溫,出行特征變量中的接駁時(shí)間、乘車(chē)費(fèi)用與押金對(duì)共享單車(chē)的選擇具有顯著影響.

        (3)減少共享單車(chē)接駁時(shí)間是吸引用戶的重要因素,可以考慮通過(guò)增加共享單車(chē)??奎c(diǎn)等方式減少共享單車(chē)的接駁時(shí)間.

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