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國立臺灣大學 國家發展研究所 陳顯武、鍾國允所指導 郭嘉呈的 大數據分析於智慧運輸系統之應用與發展:以國道五號及蘇花公路為例 (2019),提出花蓮即時路況關鍵因素是什麼,來自於Dijkstra演算法、政策分析、大數據、人工智慧、智慧運輸系統、國道5號、蘇花改。

而第二篇論文聖約翰科技大學 資訊與通訊系碩士班 楊勝源所指導 吳堉煒的 基於GPS與LOD技術之智慧型交通輔助代理系統 (2018),提出因為有 鏈結開放資料、適地性服務、交通輔助代理系統、Microsoft Azure的重點而找出了 花蓮即時路況的解答。

最後網站太魯閣天祥遊憩區即時影像、郵局停車場、路況、天氣則補充:監視器地點:台8線167K+260(花蓮秀林鄉- 天祥郵局西停車場角落立桿,往太魯閣花蓮方向)座標:24.1837, 121.49475即時影像來源:交通部公路總局.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了花蓮即時路況,大家也想知道這些:

花蓮即時路況進入發燒排行的影片

本錄影遵守防疫規範,所有人員皆經量體溫、消毒,並全程配戴口罩。

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大數據分析於智慧運輸系統之應用與發展:以國道五號及蘇花公路為例

為了解決花蓮即時路況的問題,作者郭嘉呈 這樣論述:

「一條安全回家的路」將隨著「臺9線蘇花公路山區路段改善計畫」於2020年的全線竣工及通車,進一步實現花蓮、臺東居民的交通保障與社會正義。此等發展,亦是繼2006年國道5號通車後,另一項大幅改善臺灣東部地區交通的重大公路建設。國道5號在「蘇花改」通車後,已有6家業者經營共32條客運路線。臺灣北部、宜蘭等地往返花蓮的公路交通便捷化,勢必為「國道5號」與「蘇花公路」帶來更大的車流量與艱難挑戰:「國道5號」在現有交通壅塞問題尚未解決,又面對用路需求大幅增加的挑戰;「蘇花公路」則是面臨道路容量不變,車流量卻大幅成長的窘境。民眾從臺北地區往返花蓮、臺東地區,更可能要連闖「國道5號」與「蘇花公路」兩大交通

壅塞關卡。顯而易見的,前述議題已成道路管理機關之重要課題,也為眾多平行機關間,政策制定之協調與整合帶來難題。  本研究立基於「人工智慧」、「演算法」、「資料探勘」與「大數據」之電腦科學,發展「交通大數據」、「運輸與物流規劃及管理」及「交通政策決定與執行」之應用,利用現有「智慧化公路運輸系統」在硬體的建設上已近完備的優勢,提出透過Dijkstra演算法建構「即時決策執行成效回饋與即時決策調整架構」,以經由電腦科技的高速運算,來達到「交通政策決定與執行」之重要管理目的。換言之,本研究即是使用「交通資訊蒐集系統」取得即時且充分的交通數據,再經由「大數據分析及運算」輸出至「交通控制系統」,以有效利用道

路與管理車流,同時藉由「大量的數據收集」與「快速的資訊分析及決策執行」,達到減少決策時間與降低決策成本,用以整合分析與處理東部路廊的交通議題,並達成政策分析。  本研究的貢獻在於建構出「即時決策執行成效回饋與即時決策調整架構」與「大數據分析之智慧運輸系統」,藉由「大數據」的基礎,應用Dijkstra演算法,發展「交通決策」之「智慧系統」設計與開發。基此,本研究所關切的課題,已能以「智慧運輸系統」獲得完整的交通資訊,再由其系統自動演算,提出即時且能確實執行的最佳解決方案,進言之,更可依循此等途徑,建構出「整合政策決定考量因素」並符合各方需求的「智慧化公路運輸系統」,以做成最適政策組合。

基於GPS與LOD技術之智慧型交通輔助代理系統

為了解決花蓮即時路況的問題,作者吳堉煒 這樣論述:

本文旨在整合新北市政府開放資料與全球定位系統技術,來建置一基於GPS與LOD技術之智慧型交通輔助代理系統。系統主要透過政府開放資料將數據逐筆存入資料庫並分析,給予使用者與政府相關單位更便捷的交通即時資訊。特以新北市政府交通開放資料為例,本系統不僅能透過智慧型手持裝置(含IOS及Android系統)與電腦裝置皆能呈現最適大小,更整合資料庫分析,來即時查看交通路況資訊。系統使用者可不用下載應用程式,直接於裝置瀏覽器程式中輸入網址即可進入本系統以落實系統跨平台服務,更可節省諸多系統開發成本;系統亦提供使用者回報功能,在部分路段尚未裝設車輛感測器,但該路段卻發生車輛壅塞現象時,即可透過使用者即時回報

告知後方車輛駕駛能第一時間得知最新路況資訊。本系統與其相關應用程式進行比較分析後,雖功能大同小異,但具有更多實用性、資訊可近性與絕佳的使用者體驗。