JP7181562B2 - 交通システム内でのサイト及び場所の間のルート又はルート距離を使用してサイトを検索又は比較するための方法及び装置 - Google Patents
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Description
この出願は、以下の出願に基づき、及び優先日を主張する。
[国] [出願番号] [出願日]
米国 62/632,419 2018.2.20
米国 62/758,710 2018.11.12
米国 62/780,268 2018.12.16
米国 62/800,428 2019.2.2
米国 16274242 2019.2.13
これらは、ここでは参照として組み込まれる。
本発明は、任意の場所までのルートやルート距離を使用した任意の最適化目的を使用している任意のサイトを検索又は比較する一般的なケースに関する。しかしながら、提示を簡単にするため、我々は最初に不動産資産である特定のサイト、職場である特定の場所、及び不動産資産及び職場の間の通勤の行程期間を最小化する最適化目的を通じて本発明を説明する。この説明は限定していない。後述において、我々はどのように前記方法が一般ケースで働くか説明する。
4.1 不動産資産及び通勤パス
1.本発明は、通勤パスのモデルを定義する。前記モデルは、例えば学校に行く、それからピアノ教室に行き、それから家に戻るなど、実際に生じる通勤パスの広範囲をカバーするため多目的に利用できる。我々のモデルの実用は、行程期間を最小化する不動産資産を素早く見つけるための我々の能力により高められる。
2.本発明は、行程期間を素早く計算する最適化方法を教示する。本発明は、どんな不動産資産にも依存したどんな通勤パスのパートも特定する。これらパートの行程期間は、予め計算され蓄積される。結果として、行程期間が通勤パスのために発見される必要があるとき、本発明は全てのどんな不動産資産のための行程期間を生産するための時間パートを素早く組み立てることができる。
3.本発明の実施形態は、ライブコンピュータサービスである。前記サービスは、ソウルの大都会エリアの2千5百万人の住民が行程期間を使用して不動産資産を検索し、又は比較することを可能とする。
4.2 方法の概要
4.3 通勤パス
定義1 通勤パスは行程W2→W3, W4→W5, . . . , Wk-2→Wk-1, ここでk≧2(偶数である)の集合であり、任意の瞬間に起こるHfirst→W1又はWk→Hlast (従って、通勤パスは常に少なくとも1の家及び少なくとも1の職場を含む)を伴う。
4.4 交通システムの前処理
4.4.1 最短行程の計算
STOPSTATION_s,
で示される。直接に重み付けられたエッジがあり、それぞれエッジが前記エッジのソース頂点から前記エッジのターゲット頂点までセグメントに沿った行程期間を示している。他のエッジはグラフ中に存在するかもしれない。エッジは、一の乗り物から他の乗り物への乗り換えを示すかもしれない。前記グラフは、様々な公共交通乗り物の出発時間又は到着時間に関してのデータを含む。ダイクストラ最短グラフパスアルゴリズム、又はA*(Aスター)検索アルゴリズムは、最短のグラフパス距離(重みの合計)を伴うグラフパスを計算するために一般的に使用され、どのようなs'及びs''にとっての、またもし行程が特定時間で出発し、特定時間で到着するとしても、
STOPSTATION_s'
から他の
STOPSTATION_s''
への、最短の行程期間を示している。
STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
及び
STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c,
及び前記クラスタを、FirstWaitGetOnとラベル化された
STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c→STOPSTATION_s'
であるGTのストップステーションに接続したエッジ、及びS´が前記クラスタC内であるときにはいつでも、そのようなS´にとって、Zeroでラベル化された
STOPSTATION_s'→STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c
を追加する。前記エッジはゼロ重みを有する。結果のグラフは、頂点VC及びエッジECを有するGCによって示される。全てのcにとって頂点
STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
のサブセットは、VSによって示される。
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
及び頂点
HOME_CLUSTER_TARGET_s
を追加する。本方法は、それぞれのホームクラスタを、徒歩を使用しているストップステーションクラスタに接続する。特に、本方法は、Walkによってラベル化されたエッジ
HOME_CLUSTER_SOURCE_s→STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
もし前記ホームクラスタsのロケーションから前記ストップステーションクラスタcの前記ロケーションまで徒歩があるならば、どのようなs及びcにとっても、徒歩の期間に設定されたエッジ重みを有し、及びWalkによってラベル化された“反対向きのエッジ”
STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c→HOME_CLUSTER_TARGET_t
もし前記ストップステーションクラスタcから前記ホームクラスタtのロケーションまでの反対向きの方向の徒歩があるならば、どのようなc及びtにとっても、徒歩の期間に設定されたエッジ重みを有する。一の形態において、本方法は、例えば4km/時間など特定のスピードで、例えば1時間など最大も閾値で続く最短の徒歩に、徒歩を限定する。結果のグラフはGによって示される。我々は、全てのsにとっての、頂点のセット
HOME_CLUSTER_SOURCE_s,
をVHによって示す;及び全てのs及びcにとってのエッジのセット
HOME_CLUSTER_SOURCE_s→STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
をEHによって示す。
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
の頂点なしに、G内でそれぞれの
STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
からアルゴリズムを走り、そしてそれから、いかなる
HOME_CLUSTER_TARGET_t
の頂点なしに、G内でそれぞれの
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
からアルゴリズムを走る。結合された漸近的時間計算法は
である。
STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c
にとって、ダイクストラアルゴリズム(どんな
HOME_CLUSTER_TARGET_t
頂点もが取り除かれることができる)を使用して全ての頂点
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
までの最短グラフパスを計算する。これは望ましい効果を生む、なぜなら我々が反対向きのグラフで、
STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c
から
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
までの全ての最短のグラフパスのエッジを反対向きにするとき、我々は、オリジナルの(反対向きではない)グラフにおいて
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
から
STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c
までの最短グラフパスを得られるからである。このように、我々の方法の漸近する置換の複雑さはたった
である。実際には、我々の方法は、ソウル大都会エリアのグラフGのトータルのランニングタイムの大きな削減を提示する。
STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
からの与えられた出発時間にとって、各
STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
から全ての
HOME_CLUSTER_TARGET_t
までの最短グラフパスを計算する。あのケースにおいて、本方法は、公共交通乗り物の駅からの前記出発時間を特定することを許容する適切な従来技術のグラフGTを使用する;このケースは、時々、時間及び地理的ロケーションに対応する頂点、及びその時間での前記地理的ロケーションから出発する行程期間を代表するエッジを使用して代表される。同様に、本方法は、
STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c
での与えられた到着時間に基づいて反対向きのグラフ内で計算する。最短のグラフパス距離は、これらの到着時間を各
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
からの出発時間に変換する。似たグラフが、到着時間が与えられた最短グラフパスを計算するために使用される。適切に構築されたグラフは、期限より前の到着の可能性を計算するために使用することができる。
STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c
やいかなる頂点
STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c
なしにGTを延長しない。代わりに、我々は、いかなる頂点
STOPSTATION_s'
を伴う直接のWalkエッジにより、いかなる頂点
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
及びいかなる頂点
HOME_CLUSTER_TARGET_t
を接続する。
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
やいかなる頂点
HOME_CLUSTER_TARGET_t
なしにGTを延長しない。代わりに、我々は、それぞれの家を示す頂点
HOME_s
を追加し、我々は、Walkエッジにより直接に、いかなる頂点
STOPSTATION_s'
に接続する。
4.4.2 最短行程の蓄積
を用いて、siから前記ホームクラスタまでの最短の行程期間のベクトルを蓄積し、その結果、座標j, vi[j]で前記ベクトルの値はti,jであり、これは前記ストップステーションクラスタsiから前記ホームクラスタhjまでの前記最短の行程期間に等しい。説明のために図6を参照のこと。
を蓄積し、その結果、v´i [j] = t´i,jがホームクラスタhjからストップステーションクラスタsiまでの前記最短の行程期間である(前記交通に関して:たとえ行程が反対方向に向かうとしても、前記ベクトルv´iは必つ1のストップステーションクラスタのためである)。
4.5 1の通勤パスの行程期間
4.5.1 中間パート:行程W1→W2→ . . . →Wk
によって示される。ここで(k-1)回のみ前記ルーティングエンジンへの問い合わせが必要とされる。この数は家の数に依存しない。
4・5・2 出発パート:行程H→W1
(等式1)
を使用することにより、ホームクラスタhjからの最短行程期間を計算する。
4.5.3 到着パート:行程Wk→H
(等式2)
として、ホームクラスタhjまでの最短の行程期間を計算する。
を使用する。
4.5.4 出発、中間、及び到着パートの結合
(等式3)
によって結果のベクトルを示す、ここで第一の“+”はベクトルの座標点加算であり、及び第二の“+”はベクトルの各座標での値への数の加算である。
及び
を計算し及び蓄積する。リクエスト処理の間、本方法は、等式1、等式2及び等式3でそれらを計算する代わりに、データベースから予め計算されたベクトルを取得する。
4.6 一つの家の検索
4.6.1 重み付けされた合計リクエスト
のように、2つのベクトルの重み付けられた合計として各ホームクラスタの、前記家族にとっての週間の行程期間を見つける。
4.6.2 最小リクエスト
として、ベクトルの座標点最少として各ホームクラスタにおいてその子供にとっての一日の行程期間を見つけることができる。
4.6.3 一つの家の一般検索
及び、ファンクションドライバの座標点を、各ホームクラスタのため“派生された”行程期間を伴うベクトルを生成するために、ベクトルに適用する。
である。重みは正又は負になることができる。もし行程期間が行程のお金の料金として解釈されるのなら、例えば、もし通勤者が特定の通勤(例えば小包の配達)を実行することからの利益を得ることを予測されるなど、それなら負の重みはお金の取得として解釈される。重みは通勤パスの相対的な重要性を示すことができ、例えば、社長の通勤パスは、第一線マネージャの通勤パスよりもより高い重みを有する。
4.7.1 現在の家
本方法は、それから“差分”ベクトルに応答する:本方法は、各座標
からj番目の座標での値を引く。“差分”ベクトルの座標での負の値は、前記座標に対応する家が、現在の家Sと比較してより短い行程期間を有することを示す。
4.7.2 2以上の家の一般比較
それから、本方法は、セクション4.6.3でのような座標点の操作をしない“一般化された”ファンクションドライバを適用し、しかし代わりに一緒に全てのq'm行程期間で操作して、そして1以上の数のベクトルを生成する。言い換えると、前記一般化されたファンクションは、幾つかのyでの
である。
4.8 検索又は比較
4.9 変形
4.9.1 行程の延長
4.9.2 車による通勤
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
及び
HOME_CLUSTER_TARGET_s
を追加する。我々は、各ホームクラスタを、少なくとも1つのrにおいて頂点
CONNECTOR_r
を追加することによって、例えば100mなどの閾値距離内である幾つかの道路に接続する。一つの形態において、前記頂点は閾値内である道路上でのホームクラスタロケーションの最短距離プロジェクションを示し、前記道路は前記ホームクラスタに割り当てられたカーパーキング内にあるかもしれない。前記頂点は、重み0を伴うZeroにラベル化されたエッジによって、2つのホームクラスタ頂点に接続される。前記頂点はまた、前記道路のセグメントの端点を示す頂点に接続される。ストップステーションクラスタを追加する代わりに、我々はするべきではなく、なぜなら今GTは地下鉄駅もバス停をもモデルにしておらず、我々はs´ 及びt´の集合のため頂点
REPRESENTATIVE_SOURCE_s'
及び
REPRESENTATIVE_TARGET_t'
を追加し、これらの頂点は、最短行程中でのよく生じるロケーションを示し、前記ロケーションは例えば従来技術をしようして得られる。これらの頂点は、クラスタを示す。これらの頂点は、エッジを使用する他の頂点と適切に接続される。
REPRESENTATIVE_SOURCE_s'
から各
HOME_CLUSTER_TARGET_s
及び各
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
から各
REPRESENTATIVE_TARGET_t'
までのグラフパスの最短期間を計算するために使用する。これらの行程期間は、セクション4.4.2で述べられたベクトルフォームvi及びv´i内に蓄積される。
REPRESENTATIVE_TARGET_t'
のセットである。各頂点si∈Aにとって、我々は例えば従来技術を使用して、siから W1までのカードライブ期間を計算する。
REPRESENTATIVE_SOURCE_s'
のセットである。各頂点si∈Bにとって、我々は例えば従来技術を使用して、W1からsi までのカードライブ期間を計算する。それから我々はこれらの変更を等式2に適用する。
4.9.3 他の手段による通勤
4.9.4 行程パスの条件
4.9.5 家の条件
4.9.6 メタ検索又は比較
j番目の集合は、ホームクラスタHjの平均重み付け行程期間である。一つの形態において、j番目の集合は、完全な大都会エリアのトータル行程期間に対するホームクラスタの標準化された寄与を示し、ある意味、前記大都会エリア内でのホームクラスタの中心である。なぜなら、我々の方法はPathDurations(pathk)を素早く計算し、我々は素早く前記集合を計算できる。これは、通勤に関して各不動産資産の好ましさの素早い計算を可能にする。
4.9.7 2以上の家を含む通勤パス
4.9.8 空間探索
4.10 一般的なケース
4.11 コンピュータシステム
HOME_CLUSTER_SOURCE_s
の頂点(1105)なしに前記グラフを出力し、及びまたいかなる
HOME_CLUSTER_TARGET_s
の頂点しかし反対向きのエッジを有する(1106)ものなしに前記グラフを出力する。前記モジュールはまた、いかなる与えられた地理的ロケーションからの閾値距離内のストップステーションクラスタを見つけることができる最も近い近所のデータ構造(1107)を構築する。
4.12 コンピュータサービス
・例えば“3つのベッドルーム、高い建物、高い階”などの不動産資産(1201)の好ましい特徴
・通勤パス(1202,1203,“タウンゼントの学校又はジェリコ高校”1204)、出発時間(1205,1206)、及び各通勤パス(1207,1208)の頻度、及び
・ユーザの現在の家(1209)の地理的ロケーション
(a)マップ上に描写された場所、又はサイトの地理的ロケーション
(b)場所、又はサイトのための出発時間又は到着時間
(c)サイトのサマリ:サマリーはサイトの名前または住所、サイトの価格、又はサイトのサイズの少なくとも1つを含む
(d)近所のサイトのクラスタを形成する際とのサマリ―
(e)近所のサイトのクラスタの描写、近所のサイトのクラスタ中のサイトの数に相関されている描写のサイズ
(f)ルート距離のz-インデックス順序でのサイズの積み重ね、マップ上に描写された、より短いルート距離、より高い前記積み重ね
(g)ルート又はルート距離の情報:情報は以下の少なくとも1つを含む:(i)ルート:距離、期間、料金コスト、又は待ち期間;(ii)乗り物の名前、乗り物の道路、徒歩パス、駅、ターン、又は公共交通乗り物の乗り換え駅;(iii)以下の地理的ロケーション:料金コスト、スピード、待ち期間、乗り物、乗り物道路、徒歩パス、駅、ターン、又は公共交通乗り物の乗り換え駅
(h)サイトを横切るルート距離のヒストグラム:又はマップ上に描写されたサイトを横切るルート距離のヒートマップ
(i)最少ルート距離;サイトを横切る最少ルート距離のヒストグラム;又はマップ上に描写されたサイトを横切る最少ルート距離のヒートマップ
(j)重み付けルート距離:サイトを横切る重み付けルート距離のヒストグラム;又はマップ上に描写されたサイトを横切る重み付けルート距離のヒートマップ
(k)差分ルート距離:サイトを横切る差分ルート距離のヒストグラム;又はマップ上に描写されたサイトを横切る差分ルート距離のヒートマップ
(l)ドライバによって返された出力の描写
(m)工程の料金コストの限定の下、サイトを横切るルート距離を最小化するサイト
(n)ユーザによる特定される条件により強制される上記(a)~(m)のひとつ
(o)これらのサイト、ルートの間から、サイトのトップリスト、及びルート距離によってソートされた条件を満たすルート距離
4.13 特許請求の範囲に関する注意事項
4.14 用語解説
1.フレーズ“少なくとも1つのA”は“#A ≧ 1, ここで#Aの数はA”と等しい。
2.フレーズ“1以上のA”は“#A ≧ 1, ここで#Aの数はA”と等しい。
3.フレーズ“複数のA”は“#A ≧ 2, ここで#Aの数はA”と等しい。
4.フレーズ“少なくとも2のA”は“#A ≧ 2, ここで #Aの数はA”と等しい。
5.フレーズ“A又はBのひとつ”は“#A + #B = 1, ここで#Aの数はA、#Bの数はB”と等しい。
6.フレーズ“A又はBの少なくともひとつ”は“#A + #B ≧ 1, ここで#Aの数はA、#Bの数はB”と等しい、及び
7.フレーズ“B又はCの少なくともひとつ”は“少なくとも1のA、ここで各Aは(B又はC)”と等しい。
Claims (1)
- 少なくとも1のサイトを検索又は比較する方法であって、
前記方法は、交通システム内の前記少なくとも1のサイト及び少なくとも1の場所の間の少なくとも1の行程の記述を使用しており、
前記方法は、
(a)少なくとも1の代表を受信し、ここにおいて、各代表は前記交通システムに含まれるロケーションであり、
(b)前記少なくとも1の場所を含むリクエストを受信し、及び、
(c)前記少なくとも1の行程の記述を使用して得られた検索又は比較の結果を伴う前記リクエストに応答する、
ことを含み、
前記方法はステップによって特徴付けられ、ここにおいて、前記ステップは以下の事を含む、
(d)少なくとも1の予め計算された行程の記述を決定し、それを前記リクエストが受信される前にデータベース内に蓄積し、
ここにおいて、それぞれの第一の予め計算された行程の記述は、前記少なくとも1のサイト中に含まれる第一サイト及び前記少なくとも1の代表に含まれる第一代表の間で、前記交通システム内の行程を記述し、及び、
(e)前記少なくとも1の行程の記述を計算し、前記少なくとも1の行程の記述は、前記少なくとも1のサイト内に含まれる末端ポイントサイト、及び前記少なくとも1の場所内に含まれる末端ポイント場所の間の前記交通システム内の行程の記述を含み、
ここにおいて、前記末端ポイントサイト又は前記末端ポイント場所は、前記少なくとも1の代表に含まれず、及び、
ここにおいて、前記計算は、
i. 前記少なくとも1の代表に含まれる少なくとも1の近所の代表を決定し、ここにおいて、各近所の代表及び前記末端ポイント場所の間の前記交通システム内の行程の距離は、第一閾値内であり、
ii. 前記少なくとも1の予め計算された行程の記述から、前記末端ポイントサイト及び前記近所の代表の間の第二の予め計算された行程の記述を取得し、及び、
iii. 前記近所の代表及び前記末端ポイント場所の間で、前記交通システム内での行程の記述を決定する。
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