KCI우수등재
내비게이션 자료를 활용한 중장거리 경로 선택 행태 분석
저자
남호현(NAM, Hohyeon) ; 김익기(KIM, Ikki) ; 김지혜(KIM, Jihye) ; 유한솔(YOO, Hansol) ; 박상준(PARK, Sangjun)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2021
작성언어
Korean
주제어
KDC
53
등재정보
KCI우수등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
149-163(15쪽)
KCI 피인용횟수
0
제공처
소장기관
통행자의 경로 선택 행태 분석은 교통정책 수립, 장래 수요 예측단계 등에서 필요하지만 자료 취득의 어려움으로 인하여 분석의 한계점이 있었다. 특히 확률적 경로 선택 방법은 통행자의 선택 행태를 모형에 반영할 수 있지만 필수자료인 대안 경로 집합 구축에 어려움이 있다. 그러므로 본 연구는 대규모 표본 자료인 내비게이션 자료를 이용하여 경로 선택 모형을 구축하고 통행자의 경로 선택 행태 분석을 수행하였다. 경로 선택 모형은 다항 로짓 모형이 가지는 IIA 특성으로 인하여 발생하는 대안 경로 간 경로 겹침 문제를 극복하고 현실적 경로 선택 행태를 가능한 반영할 수 있는 Path-size 로짓 모형을 이용하였다. 본 연구는 통행의 기종점을 시군구 단위로 집합화하고 통행거리가 100km이상의 중장거리 경로 선택 행태를 설명하였다. 모형 정산 결과에서 거리 당 요금, 고속도로 이용거리, 총 통행거리가 설명변수로 입력되었으며 통계적으로 가장 유의한 모형을 도출하였다. 또한 모형의 통계적 설명력이 가장 높은 PS 변수를 황금분할법을 이용하여 산정하고 설명변수로 추가하였다. 모형에서 통행자들은 고속도로 구간의 길이가 더 길수록 해당 통행 경로를 더 선호하는 행태를 나타내었으며, 경로 내 고속도로 이용거리가 증가할 때보다 고속도로 외 도로의 이용거리가 증가할 때 민감하게 반응하였다. 모형의 정확성 검증을 위해 내비게이션 자료를 이용하여 관측 경로 선택 비율과 예측 경로 선택 확률을 계산하고 통행 경로 내 고속도로 이용 비율 별 평균 오차율을 산출하였다. 그 결과 고속도로 이용비율이 증가할수록 오차율은 감소하였다.
더보기The analysis of the route choice behavior is necessary in the stages of establishing transportation policies and forecasting travel demand, but there was a limitation due to the difficulty of collecting data. Especially, the stochastic route choice method can reflect the route choice behavior in the model. However it is difficult to collect data of the alternative path sets, which are essential for stochastic route choice method. Therefore this study calibrated route choice model with navigation data which is huge sample data to overcome sampling error. The route choice model is calibrated using path-size logit model that can explain passenger behavior and overcomes overlapping problem between alternative paths which is occurred due to the IIA property of multinomial logit model. This study researched the route choice behavior for travel of mid- to long-distance by aggregating the origin and destination as regional level zone. The most statistically significant route choice model was calculated and the fare per distance, highway travel distance, and total travel distance were used as explanatory variables. In addition, the PS variable with the highest statistical explanatory power of the model was calculated using golden-section search and added as an explanatory variables in route choice model. In the model, the longer the highway in the route, the more the passengers preferred it. And the passengers were more sensitive when the travel distance of road except highway in route were increased than when the travel distance of highway in route were increased. To verify accuracy of prediction of model, this study compared the observed route choice ratio and the predicted route choice probability which were calculated using navigation data. As a result, the average error rate decreased as highway length in travel distance was increased.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2022 | 평가예정 | 계속평가 신청대상 (등재유지) | |
2017-01-01 | 평가 | 우수등재학술지 선정 (계속평가) | |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2001-07-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
1999-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.46 | 0.43 | 0.762 | 0.2 |
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