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公共建筑自校准客流仿真及空间优化方法及设备 

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申请/专利权人:上海建工四建集团有限公司

摘要:本发明提供了一种公共建筑自校准客流仿真及空间优化方法及设备,充分利用公共建筑出入口实时监控数据,以自校准的仿真模拟方式实时且准确预测公共建筑各区域客流密度。使用本发明的方法绑定实时监控数据流与实时业务数据流,实现对应仿真参数包括到达率、事件概率以及业务环节时长的实时自校准,确保客流仿真的实时性;本发明基于GRU‑模拟退火算法,搜索行人步行速度,据此预测的客流密度与实际比较并计算误差,不断自校准步行速度参数直至误差最小,确保仿真客流密度的准确性;本发明首次从建筑用户的便利性、安全性以及布局流线的合理性等方面提出客流密度、排队时长以及呼吸感染风险优化指标,综合评价确定空间布局优化方案。

主权项:1.一种公共建筑自校准客流仿真及空间优化方法,其特征在于,包括:Step0:训练GRU神经网络客流预测模型;Step1:设置初始可行解,设置初始温度,终止温度,降温系数为,最大迭代次数为,退温函数为;Step2:设置当前解,当前温度;生成初始可行解,将初始可行解和公共建筑内的第二历史环境数据中的到达率、事件概率和业务处理时长,输入至训练完成的GRU神经网络客流预测模型,得到业务环节区域K对应的仿真客流密度计算;基于仿真客流密度计算和已知对应的实际客流密度,计算平均模型误差评估,令,,;Step3:在当前温度下,对进行次邻域搜索,生成新的邻域解即行人步行速度,将行人步行速度及第二历史环境数据中的到达率、事件概率和业务处理时长,输入至训练完成的GRU神经网络客流预测模型,计算第二仿真客流密度,并基于第二仿真客流密度和已知对应的第二实际客流密度,计算平均模型误差;Step4:计算二次差值,,若,则接受新解,令,,;若=0,以Metropolis准则计算概率,以概率接受新解,基于概率若接受,,,;基于概率若不接受,保持原来的、和;Step5:更新温度,将作为新的当前温度,后返回Step3,进行循环,直到满足条件时,当前的最优解即为最终解;Step6:若最优解对应的仿真客流密度大于预设阈值,则调整公共建筑内的服务设施和服务人员的空间布置的方案,再循环Step3至Step5,计算调整后的最优解对应的性能指标,直至对应的性能指标小于等于预设阈值。

全文数据:

权利要求:

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