Kim, Se-Won;Sohn, Moo-Sung;Min, Jae-Hong;Oh, Seog-Mun
Proceedings of the KSR Conference
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2011.05a
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pp.1835-1847
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2011
After conducting demonstration of transportation card for bus from Godeok-dong to Sangil-dong in 1996, due to continuously support for public transportation, the transportation card utilization of metropolitan public transportation passengers is currently going beyond 90%. In the current situation, transportation information system is mainly focused on road operation and control, offer of real time information and research of transportation information system using transportation card data which is differentiated by previous transportation information system is needed to study. This paper compare and analyze transportation information system, which is being used to each country, based on foreign examples of activating use of transportation card then introduce figure of advanced transportation information system which provide decision making feature for improving policy and institution of public transportation based on transportation card data, scientific analysis of passenger information, information of demand forecasting, variation and so on for constructing new route.
Journal of Korean Institute of Industrial Engineers
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v.42
no.4
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pp.296-303
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2016
In public transportation, smart cards have been introduced for the purpose of convenient payment systems. The smart card transaction data can be utilized not only for the exact and convenient payment but also for civil planning based on travel tracking of citizens. This paper focuses on the analysis of the transportation convenience using the smart card big data. To this end, a new index is developed to measure the transit convenience of each region by considering how passengers actually experience the transportation network in their travels. The movement data such as movement distance, time and amount between regions are utilized to access the public transportation convenience of each region. A smart card data of five working days in March is used to evaluate the transit convenience of each region in Seoul city. The contribution of this study is that a new transit convenience measure was developed based on the reality data. It is expected that this measure can be used as a means of quantitative analysis in civil planning such as a traffic policy or local policy.
The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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v.15
no.5
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pp.12-19
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2016
An average of 20 million individual transit unit activities per day on the Seoul-Gyeonggi-Incheon public transportation network are provided as transportation card analysis data by the metropolitan district (99.02% by 2014 standard, Humanlive, 2015.4). The metropolitan transportation card data can be employed in a comprehensive analysis of public transportation users' current transit patterns and by means of this, an effective use plan can be explored. In enhancing the existing information on the bus and rail integrated network of the metropolis with public transportation card data, the constraints in the existing methodology of metropolitan transit analysis, which functions on a zone unit origin and destination basis, can be overcome. Framework for metropolitan public transportation card data based integrated public transportation analysis, which consists of bus and rail integrated transport modes, is constructed, and through this, a single passenger's transit behavior transit volume can be approximated. This research proposes that in the use of metropolitan public transportation card data, integrated public transportation usage, as a part of individual passenger spatial movements, can be analyzed. Furthermore, metropolitan public transportation card usage data can provide insights into understanding not only movements of populations taking on transit activities, but also, characteristics of metropolitan local space.
Journal of the Economic Geographical Society of Korea
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v.15
no.4
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pp.615-627
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2012
This study analyzed the travel pattern with respect to use of public transportation by using transportation card data and presented the measures that can be used in a traffic policy. Transportation card data targeted Gyeonggi-Do area and as a utilization plan, a scenario that when a traffic policy decision maker improves bus stop facilities, the person selects a target site by using several variables that can be obtained from transportation card data was set and analyzed. The analysis result showed that K means cluster analysis which is decision making methodology and CHAID(Chi-squared automatic interaction detection) were used and it can be used usefully in policies in significance level of p <0.01. Also, based on these results, this study presented policy implications to be improved to actually use transportation card data in policies.
The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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v.20
no.2
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pp.58-71
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2021
The number of elderly people worldwide is rapidly increasing and the mobility handicapped suffering from inconvenient public transportation service is also increasing. In Korea and abroad, various policies are being implemented to provide high-quality transportation services for the mobility handicapped, and budget support and investment related to mobility facilities are being expanded. The mobility handicapped spends more time for transit transfer than normal users and their satisfaction with transit service is also lower. There exist transfer inconvenience points of the mobility handicapped due to various factors such as long transfer distances, absence of transportation facilities like elevators, escalators, etc. The purpose of this study is to find transfer inconvenience points for convenient transit transfer of the mobility handicapped using Smart card Big data. This study process traffic card transaction data and construct transfer travel data by user groups using smart card big data and analysis of the transfer characteristics for each user group ; normal, children, elderly, etc. Finally, find transfer inconveniences points by comparing transfer patterns between normal users and the mobility handicapped. This study is significant in that it can find transfer inconvenience points for convenient transit transfer of the mobility handicapped using Smart card Big data. In addition, it can be applicated of Smart card Big data for developing public transportation polices in the future. It is expected that the result of this study be used to improve the accessibility of transit transportation for mobility handicapped.
Users of metropolitan railroad is increased continuously because of its various advantage such as comfortableness, convenience and punctuality. Thus, several local government including Seoul considered new installation or extension of railroads and four railroad operators maintain seventeen lines at present. After public transportation reforms in 2004 and integrated discount fare system in 2007, public transportation become more convenient in many aspects. However, these trials gives much more complex allocating problems of revenues among public transportation operators. In this paper, we deal with revenue allocating problems among public transportation operators after integrated discount fare system in 2007. Specifically, this study focuses on allocating revenues to metropolitan railroad operators by using RF card data. This research roughly proposes the methodology of O/D extraction from RF card data, generalized cost estimation and allocating revenue algorithm. We use RF card data in order to draw out exact individual O/D data and try to compare our results with those of Korea Smart Card Company. In generalized cost estimation, survey study about transfer factors is conducted for accurate estimation of generalized cost function. Lastly, new allocating revenue algorithm using k-path and non-dominated path concept is suggested. It is expected that case study is also performed with real revenues and O/D data in order to check up the application. Preposed methodology in this research can contribute to solve present and future revenue allocating issues according to the introduction of LRT and private railroad.
The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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v.17
no.5
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pp.29-38
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2018
This study aims to propose a method for the estimation of operational delay cost using transportation card data in bus accidents. Average operational delay time from bus accidents was surveyed among 12 bus companies through an interview method. Then, the operational delay cost was estimated using actual traffic accident data and transportation card data. Results showed that average loss time per bus accident was found to be 45 minutes. In addition, total occupancy of 659 was estimated for the accidents investigated using transportation card data, resulting a total loss time of 494.25 hours. An estimated operational delay cost was 186.9 thousand won per accident, which was 6.37% of social agency cost. The magnitude of this number implied that operational delay cost may have a significant impact on traffic accident cost if included.
The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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v.15
no.4
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pp.33-43
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2016
Public transportation card data, which is collected for purposes of the Integrated Public Transportation Fare System, provides neither transfer time nor transfer frequency occurring on the metropolitan city-rail (MCR). And because there are no transfer toll gates installed on the MCR, data on transfers between lines are estimated through means such as elicitations using survey questionnaire, or otherwise through macroscopic observations, which poses the risk of transfer time and frequencies being underestimated. For the accurate estimation thereof, an explanation of the transit path that arises between the Entry-and Exit-Gates must be provided. The purpose of this research is twofold : 1) to build a transit path model to reflect the current state of transfer movements on the basis of transportation card reader data, and 2) to deduce information on transfers occurring in the greater metropolis. To achieve these aims, the idea of Big Nodes is introduced in the model to align transportation card reader operation system characteristics with those of the MCR network. The link-label method is applied in the model as well to make certain that the MCR network runs in an effective manner. Administrative information obtained by the transportation card reader is used to derive transfer time and frequency both in the city's mid-zones, and in the Seoul-Gyeonggi-Incheon district's large-zones. Public transportation card data from a single specific day in year 2014 is employed in the building of the quantified transfer specific data. Extended usage thereof as providing comprehensive data of transfer resistance on the MCR is also examined.
Park, Jun-Hwan;Kim, Soon-Gwan;Cho, Chong-Suk;Heo, Min-Wook
Journal of Korean Society of Transportation
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v.26
no.2
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pp.109-119
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2008
The number of card users has grown steadily after the adaption of smart card. Considering the diverse information from smart card data, the increase of card usage rate leads to various useful implications meaning in travel pattern analysis and transportation policy. One of the most important implications is the possibility that the data enables us to generate transit O/D tables easily. In the case of generating transit O/D tables from smart card data, it is necessary to filter data error and/or data missing. Also, the correction of data missing is an important procedure. In this study, it is examined to compute the level of data error and data missing, and to correct data missing for transit O/D generation.
KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
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v.38
no.5
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pp.693-701
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2018
Transfer types at the Seoul Metropolitan Urban Railway Stations can be classified into transfer between lines and station transfer. Station transfer is defined as occurring when either 1) the operating line that operates the tag-in card-reader and that operating the first train boarded by the passenger are different; or 2) the line operating the final alighted train and that operating the tag-out card-reader are different. In existing research, transportation card data is used to estimate transfer volume between lines, but excludes station transfer volume which leads to underestimation of volume through transfer passages. This research applies transportation card data to a method for station transfer volume estimation. To achieve this, the passenger path choice model is made appropriate for station transfer estimation using a modified big-node based network construction and data structure method. Case study analysis is performed using about 8 million daily data inputs from the metropolitan urban railway.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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