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A model to identify urban traffic congestion hotspots in complex networks

机译:识别复杂网络中城市交通拥堵热点的模型

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摘要

The rapid growth of population in urban areas is jeopardizing the mobility and air quality worldwide. One of the most notable problems arising is that of traffic congestion. With the advent of technologies able to sense real-time data about cities, and its public distribution for analysis, we are in place to forecast scenarios valuable for improvement and control. Here, we propose an idealized model, based on the critical phenomena arising in complex networks, that allows to analytically predict congestion hotspots in urban environments. Results on real cities’ road networks, considering, in some experiments, real traffic data, show that the proposed model is capable of identifying susceptible junctions that might become hotspots if mobility demand increases.
机译:城市地区人口的快速增长正在危害全球的流动性和空气质量。出现的最显着的问题之一是交通拥堵。随着能够感知有关城市实时数据的技术的出现以及其公共分布以进行分析,我们可以预测对改善和控制有价值的方案。在这里,我们基于复杂网络中出现的关键现象,提出了一个理想化的模型,该模型可以分析城市环境中的拥堵热点。真实城市道路网络的结果(在某些实验中考虑了真实交通数据)表明,该模型能够识别出易感性路口,如果交通需求增加,这些路口可能会成为热点。

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