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自動駕駛汽車由算法調(diào)度,那么只需一半的車輛便能完成相同的旅客運輸量

ml8z_IV_Technol ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-05-28 10:35 ? 次閱讀
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麻省理工學(xué)院 Senseable City Lab 主任Carlo Ratti主導(dǎo)的一項新研究表明,如果人類司機(jī)被自動駕駛取代,城市中的出租車數(shù)量將減少一半。并把研究成果以論文的形式發(fā)表在《Nature》雜志上。該論文表示,他們通過提出一個數(shù)學(xué)模型,解決了最小車隊問題(minimum fleet problem)。這個模型會計算一個城市中,人類出行所需的最少車輛數(shù)。這項研究指出,如果自動駕駛汽車由算法調(diào)度,那么只需一半的車輛便能完成相同的旅客運輸量。

麻省理工學(xué)院 Senseable City Lab 主任Carlo Ratti主導(dǎo)的一項新研究表明,如果人類司機(jī)被自動駕駛?cè)〈鞘兄械某鲎廛嚁?shù)量將減少一半。

這項研究指出,如果自動駕駛汽車由算法調(diào)度,那么只需一半的車輛便能完成相同的旅客運輸量。

然而,Ratti也警告稱,自動駕駛的出租車最終可能導(dǎo)致“超現(xiàn)實的交通堵塞”,因為將會有更多的乘客為了獲得自動駕駛車輛提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)而放棄選擇公共交通出行。

1.算法主導(dǎo)下的高效出行

Ratti的這項研究發(fā)現(xiàn),如果對出租車路線進(jìn)行合理優(yōu)化,并通過技術(shù)提升共享出行的體驗,城市地區(qū)的出租車就可以被更高的效率的部署。

即使保留了人力車輛運營商,如果路線和調(diào)度是由算法決定的,而不是由司機(jī)決定的話,城市對車輛的需求也會減少30%。

Ratti告訴我們:“這份研究表明,在大城市中,即便駕駛方式依然采用當(dāng)今的人類駕駛,單單通過改變出租車系統(tǒng)的管理和調(diào)度方式,也可以極大地提高出租車系統(tǒng)的效率”。

“然而,要做到這一點,目前運營出租車的商業(yè)模式——基本上有400年的歷史——應(yīng)該轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€集中運營的智能模式?!?/p>

2.共享自動駕駛車輛讓城市更擁堵?

但是更好的技術(shù)可能不會減少城市的擁擠狀況,因為共享自動駕駛車輛的出現(xiàn)將導(dǎo)致人們對出租車服務(wù)需求的增長。

Ratti說:“共享自動駕駛交通工具的預(yù)期效果之一,是人們對共享自動駕駛需求的增加。”

這份聲明呼應(yīng)了交通設(shè)計師Paul Priestman的說法,他今年早些時候告訴我們,自動駕駛汽車可能導(dǎo)致更嚴(yán)重的交通堵塞。

Priestman說:“關(guān)于自動駕駛汽車有很多討論,但我的觀點是,在所有自動駕駛汽車都能相互通信、服從統(tǒng)一調(diào)度之前,你將會看到的只能是大量自動駕駛汽車出現(xiàn)在街道上,車內(nèi)沒有人——因為車輛正在打算去接某個人,而這些汽車將會造成更嚴(yán)重的交通擁堵?!?/p>

他繼續(xù)說:“這將使情況惡化,而不是改善局面”。

3.“最小車隊”問題

“最小車隊”問題困擾了科學(xué)家多年,這意味著城市當(dāng)局和出租車公司一直都無法計算出提供高效服務(wù)所需的最佳車輛數(shù)量。

Ratti是Carlo Ratti協(xié)會的負(fù)責(zé)人,同時也是麻省理工學(xué)院 Senseable City 實驗室的負(fù)責(zé)人。Ratti和他的團(tuán)隊聲稱已經(jīng)解決了這個問題。他們的文章,題目為《Addressing the minimum fleet problem in on-demand urban mobility》發(fā)表在《Nature》雜志上。

該論文表示,他們通過提出一個數(shù)學(xué)模型,解決了最小車隊問題(minimum fleet problem)。這個模型會計算一個城市中,人類出行所需的最少車輛數(shù)。

這項研究專注于紐約的租車情況,研究小組查看了1.5億次旅行的數(shù)據(jù),計算出如果路線是由人工智能計劃的話,這個城市需要的出租車數(shù)量是9450,而不是目前的13500輛出租車,就可以滿足目前每天50萬次的出行需求。

Ratti說:“如果出租車車隊(即使是由人類司機(jī)駕駛)得到更好的管理,紐約也可以減少30% 的車輛。從本質(zhì)上講,我們需要的只是更好的算法?!?/p>

“如果我們考慮一個出租車完全由算法調(diào)度的城市,出租車的數(shù)量的減少將接近50% ?!盧atti說,“然而,自動出租車將創(chuàng)造額外的需求,吸引用戶遠(yuǎn)離其他出行解決方案?!?/p>

“這表明,明天的城市流動性問題不一定能夠通過更多的物理基礎(chǔ)設(shè)施來解決,而是需要更多的智慧?!盧atti說:“換言之,更多的電子設(shè)備,更少的污染材料。”

4.“超現(xiàn)實的僵局”

“但由于自動駕駛相對于人類駕駛有幾乎不再同一維度的競爭優(yōu)勢,所以可能會引發(fā)問題。”Ratti解釋道:“例如,一公里的旅行成本可能會大幅下降,以至于人們會放棄公共交通,轉(zhuǎn)而選擇自動駕駛汽車。 這反過來又可能導(dǎo)致一個城市的車輛數(shù)量的增加ーー這種增長造成了城市車輛并不會減少,反而會增加的超現(xiàn)實主義的僵局。

但是Ratti表示,他們的研究清楚地表明了優(yōu)化車隊規(guī)模和管理以提高效率的巨大潛力,并最終降低了交通擁堵,即使預(yù)計旅行需求會增加。

盡管Ratti和他的團(tuán)隊研究的是曼哈頓地區(qū),他說,他們所預(yù)測的效率增長也很可能會出現(xiàn)在其他密集型的大城市。

“我們可以合理地假設(shè),類似的情形將同樣出現(xiàn)在其它大城市,”他表示。

“對于小城市,還需要更多的研究。”Ratti補(bǔ)充說:“我預(yù)計,當(dāng)城市客流密度太小的時候,智能出租車反而會降低效率,因為共享出行的機(jī)會取決于客流量的多少?!?/p>

“如果我們考慮用最優(yōu)化的智能車隊取代紐約目前的出租車系統(tǒng),我們就必須找到最好的方式,為每天13500多輛出租車提供的約50萬次的出行而服務(wù)。”

因此,接下來該團(tuán)隊將尋找一個數(shù)學(xué)模型來計算一個城市所需的最小停車位數(shù)量。

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原文標(biāo)題:Nature | 自動駕駛調(diào)度算法有望將出租車數(shù)量減少一半(內(nèi)附論文原文)

文章出處:【微信號:IV_Technology,微信公眾號:智車科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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