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摘要:
通过建立出租车供求匹配的长期和短期模型给出了打车软件平台上优化的补贴方案。长期模型中,建立出租车需求量的多元线性回归模型和供应量公式。短期模型中,应用BP神经网络预测每天高、中、低峰的出租车需求量,建立高、中、低峰供应量多元线性自回归模型。以西安市为例,在模型的基础上,通过分析实时数据得出分时段的适用于网络平台的平衡供需的补贴方案。互联网时代的补贴方案依赖于实时更新,广泛全面的大数据,更及时,多样,具有针对性,不仅有效实现了软件平台公司的盈利,也最大可能地满足了乘客,政府,由司机代表的出租车公司的需求,充分发挥了互联网在优化出租车运营方式方面的作用。
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文献信息
篇名 互联网时代出租车供需匹配及补贴方案确定
来源期刊 经济数学 学科 数学
关键词 应用数学 出租车供需匹配 补贴方案 神经网络 多元回归
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目 【数理经济】
研究方向 页码范围 103-110
页数 8页 分类号 O29|O213|F572
字数 6989字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王颖喆 北京师范大学数学科学学院 23 97 4.0 9.0
2 刘嘉琪 北京师范大学数学科学学院 1 5 1.0 1.0
3 邹泞憶 北京师范大学数学科学学院 1 5 1.0 1.0
4 周梓楠 北京师范大学数学科学学院 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
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出租车供需匹配
补贴方案
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经济数学
季刊
1007-1660
43-1118/O1
16开
湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社
42-364
1984
chi
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