OPTIMERAD RANGERING SLUTSATSER OCH RESULTAT FRÅN PROJEKTET RANPLAN. SICS Technical Report T2013:04 Markus Bohlin, Sara Gestrelius
|
|
- Monica Bergman
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 OPTIMERAD RANGERING SLUTSATSER OCH RESULTAT FRÅN PROJEKTET RANPLAN SICS Technical Report T2013:04 Markus Bohlin, Sara Gestrelius
2 Sammanfattning Rapporten innehåller kortfattade slutsatser och resultat från en studie genomförd i projektet RANPLAN, som har utförts av SICS Swedish ICT AB på uppdrag av Trafikverket under åren Fokus är på Hallsbergs rangerbangård, men resultaten är tillämpbara även på andra rangerbangårdar med vall. Datorkörningar visar att blanddragen kan öka kapaciteten på rangerbangårdar väsentligt, mätt i antalet samtidiga tåg som kan hanteras, till en kostnad av en ökad mängd vagnsrörelser. I en jämförande datorstudie av simulering och optimering framgick också att de optimala planerna var betydligt effektivare, mätt i antalet vagnsrörelser, än de simulerade planerna. Resultaten pekar tydligt på att datorstödd optimering av planeringsprocessen för rangerbangårdar både är praktiskt möjligt och kan ge stora effektivitetsvinster.
3 1 Rangering vid Hallsberg Hallsbergs rangerbangård är Sveriges största rangerbangård [1], och har varit i fokus under projektets gång. Genom sitt geografiska läge har den blivit navet inom svensk godstransport, och den har anslutningar från alla vädersträck med Laxå i väster, Katrineholm i öster, Örebro i norr och Mjölby i söder [1]. Hallsbergs rangerbangård består av fyra huvuddelar: infartsgruppen, vallen, riktningsgruppen och utfartsgruppen (se figur 1). Infartsgruppen består av 8 spår med en kapacitet på mellan 595 och 693 meter. Infartsgruppen har två spår över vallen, men bara ett används. Riktningsgruppen består av 32 riktningsspår med en kapacitet på mellan 374 och 760 meter, och utfartsgruppen har 12 spår med en kapacitet på mellan 563 och 886 meter. Figur 1 visar hur de olika grupperna hänger ihop. Figur 1: Hallsbergs rangerbangård (ej skalenlig). 1.1 Rangeringsprocessen Rangeringsprocessen går i korthet till som följer. Ett tåg anländer till Hallsberg på ett ledigt infartsspår, där loket kopplas bort och tåget genomgår ankomstsyning, innan vagnarna kopplas isär och rullas över vallen till riktningsgruppen. Vi har antagit att förberedelserna tar som mest 40 minuter. Varje inrullning tar sedan i genomsnitt 8 minuter, och bara en inrullning kan ske åt gången. En vagn rullas över vall till antingen ett riktningsspår för tågformering, eller till ett spår avsett för blandning. Spårlängden, som varierar mellan de olika spåren, måste respekteras. Vidare måste alla vagnar på blandspåret innan avgång flyttas, via ett blanddrag tillbaka över vall och en direkt följande inrullning, till sitt riktningsspår för tågformering. I Hallsberg planeras ett fåtal blanddrag per dygn in, och olika blandspår dras vid olika tider för att inte rulla vagnar onödigt många gånger över vall (se [2] om så kallade smarta skrotspår). Linje Infartsgrupp Vall Riktningsgrupp Utfartsgrupp Linje ankomst Lok bort Ankomstsyn frånkoppling inrullning tillkoppling utrullning Lok till avgng bromsprov Figur 2: Tidpunkter för vagnar från ett ankommande tåg, som ska rangeras till ett nytt avgående tåg. Observera att blanddrag inte illustreras i bilden. 1
4 När alla vagnar i ett avgående tåg har anlänt på ett riktningsspår kan detta dras till utfartsgruppen. Varje vagn måste dock innan detta genomgå bromstest och förberedelser, vilket tar som mest 44 minuter för ett helt tåg. På utfartsgruppen står varje tåg i minst 12 minuter för att alla förberedelser ska hinnas med. Tiderna är hämtade från [2]. I Figur 2 illustreras rangeringsprocessen för en enskild vagn utan blandrag. 1.2 Problembeskrivning Problemställningen som avses i rapporten kan formuleras som följer. Givet tidpunkter för valldrag, tidpunkter för inrullning av samtidiga vagnar, tidpunkter för utrullning av tåg, vagnsbokningar på tåg, samt riktningsspårens längd, tilldela ett spår till varje avgående tåg samt eventuella blanddrag för varje vagn så att 1. alla vagnar hinner med sitt tåg, 2. alla tåg avgår i tid, 3. tågens längd ej överskrider spårets längd, 4. de blandade vagnarnas längd vid varje tidpunkt ej överskrider blandspårens längd, och så att passagerna över vall, räknat per vagn, minimeras. I [6] beskrivs andra ansatser för spårplanering på infartsgrupp, utfartsgrupp och planering av när blanddrag skall ske. 1.3 Trafikdata Trafikdata för perioden 11 december 2010 till 10 maj 2011 användes för utvärderingen. Den data som fanns att tillgå innehöll planerade ankomsttider för inkommande tåg, och planerade avgångstider för avgående. Varje tåg hade också en lista med sina vagnars IDnummer. Dock saknades data för vagnar med lokala start- eller slutplatser, och likaså finns inte data för vagnar som anlänt eller avgått utanför insamlingsperioden. Det förekom också att samma vagn (vagns ID-nummer) återfanns flera gånger per dag, och likaså fanns det tåg som hade flera ankomst- och avgångstider. Datamängden förbehandlades därför för att rensa bort sådana avvikelser. Vidare togs vagnar som uppfyllde något av de följande tre påståendena bort för att ge ett lämpligt planeringsproblem: 1. Vagnen spenderar mindre än 2 timmar och 20 minuter på bangården. 2. Vagnen spenderar mer än 48 timmar på rangerbangården. 3. Vagnen är sist i ett tågset som är längre än det längsta riktningsspåret. Regel nummer 1 kommer från att det finns ett standardkrav som rangeroperatören ställer på alla godsoperatörer. Regel 2 syftar till att ta bort vagnar som är på reparation, och därför inte bör ingå i planeringen. Slutligen kortar regel nummer 3 tåg som inte får plats någonstans. Observera att regel nummer 3 inte stryker tåg, utan bara tillräckligt med vagnar för att tåget ska få plats på riktningsgruppens längsta spår. Efter uppstädningen 2
5 Längd (m) Längd (m) Rangerspår (a) Spårlängdsdistribution, rangerspår Avgående tåg (b) [Tåglängdsdistribution, avgående tåg Figur 3: Avgående tågs och rangerspårs längder, obehandlad hel datamängd. fanns 3606 ankommande tåg och 3653 avgående tåg vilket gav vagnsgrupper (totalt vagnar). Ankommande tåg hade en längd på mellan 12,8 och 929 meter, och avgående tåg en längd på mellan 12 och 1252 meter (se figur 3). Fem avgående tåg kortades till 760 meter i enlighet med regel 3. Vidare planerades I-gruppen, U-gruppen och tidpunkterna för vallaktiviteter och blanddrag heuristiskt [3] Detta förarbetssteg ledde också till att 0.9% av alla inkommande tåg under 5-månadersperioden fick fördröjas i totalt 84 minuter p.g.a. kapacitetsbrist på infartsgruppen, och 0.1% av de avgående tågen blev på samma sätt försenade i totalt 56 minuter. 2 Kort om komplexitet och optimeringsmetoder Det kan på goda grunder antas vara svårt 1 att hitta en lösning till rangeringsproblemet som uppfyller alla villkoren (se [4]). I fallet att den bästa lösningen efterfrågas så är det utöver det även svårt att verifiera att lösningen är den absolut bästa. Att kunna visa på en optimal lösning har dock flera positiva aspekter. RANPLAN har fokuserat på att hitta lösningar som garanterar ett minimalt antal vagnsrörelser, definierat som det totala antalet gånger som vagnarna passerar vallen 2. Eftersom lösningen är minimal så garanteras att inga lösningar finns som kräver mindre antal sådana vagnsrörelser, givet problemförutsättningarna. En analys baserad på optimala resultat ökar också analysens precision, då resultaten garanterat är de minsta som går att producera givet problemförutsättningarna, och därmed är säkra underskattningar av antalet vagnsrörelser. 1 Med svårt menas att det kan ta mycket lång tid. Lite förenklat kan man säga att lösningstiden i det generella fallet är exponentiellt proportionerlig mot problemstorleken. 2 Modellen antar vissa förenklingar. För detaljer, se till exempel [3] 3
6 2.1 Räkneexempel Ett litet räkneexempel ger följande. Antag att vi vill undersöka alla möjliga rangerplaner för Hallsberg under två dagar. I genomsnitt har vi i vår datamängd 70 tåg, och vi kan anta att varje tåg passar på 16 av de 32 riktningsspåren. Till vår hjälp har vi en superdator med kapaciteten att undersöka och beräkna vagnsrörelser för planer per sekund. För exemplet ovan kan vi dra slutsatsen att det finns olika sätt att allokera spår på. Att då kontrollera alla planer, för att på så sätt säkerställa att vi hittar en optimal plan, skulle ta år 3. Dock står utvecklingen troligtvis inte stilla under den tiden. Vi antar därför vidare att vi var annat år köper en ny superdator, som då är dubbelt så snabb som den förra, och fortsätter beräkningen med denna. Det kommer då ta 430 år att kontrollera alla planer. Med de metoder som tagits fram i projektet, och beskrivs i bland annat [3], kan problemet lösas betydligt snabbare. 3 Sammanfattning av resultat I denna del sammanfattas lämpliga resultat från provkörningar på historiska data. 3.1 Jämförelse med simulering I [5] genomfördes en studie där ett antal enklare regelbaserade strategier för rangering, som föreslagits i diskussion med rangerpersonal, simulerades och utvärderades. Rangerplanerna jämfördes sedan med optimala planer, framtagna med metoder utvecklade i RANPLAN. Resultaten visar att under de förutsättningar som gällde i experimentet ger de lösningar som RANPLAN-metoderna föreslår betydligt mer effektiva rangerplaner (i genomsnitt användes ungefär 1/5 av vagnsrörelserna i den optimala lösningen, jämfört med den bästa simuleringen). Utöver dessa resultat så var de optimerade planerna, till skillnad från de simulerade planerna, också fria från försenade vagnar och överallokerade inte blandspåret. 3.2 Optimeringsprestanda Metoderna kördes på 149 på varandra följande probleminstanser tagna från indata, med en planeringshorisont på tre dagar. På varandra följande planer togs fram genom rullande planering, där en dags rangering i tur och ordning fixerades så att nästa dags planering baserades på nuläget vid midnatt. Resultaten för två algoritmer visas i Figur 4 som en prestandagraf med andelen optimala instanser (Y-axeln) mot lösningstiden (X-axeln). För alla instanser hittades en optimal lösning, vilket tog i genomsnitt 17 sekunder. 3.3 Kapacitetsundersökning Ett sätt att undersöka en rangerbangårds kapacitet är att undersöka hur mängden vagnsrörelser ökar som en funktion av trafiken över bangården. I Figur 5 visas den för modellen 3 Universum har existerat i c:a år. 4
7 Andel probleminstanser (%) 100. Kolumngenerering. 80. Bågindexerad. modell Lösningstid (log s) 10 3 Figur 4: Lösningsprestanda (tre dagars planeringshorisont). Vagnsrörelser över vall Maximalt antal samtidiga tåg i riktningsharpan Figur 5: Minimalt antal vagnsrörelser mot antalet konsekutiva tåg på riktningsspåren. minimala mängden vagnsrörelser som en funktion av det maximala antalet samtidiga tåg under en dag för samma probleminstanser som ovan. Figuren visar att inga extra vagnsrörelser var nödvändigt när färre än 30 tåg byggs samtidigt. Antalet vagnsrörelser ökade dock kraftigt när fler än 30 tåg hanterades på riktningsharpan samtidigt, vilket är konsistent med bangårdens utformning. 3.4 Utökningar Utökningar, som ej beskrivs i denna rapport, har också gjorts för hantering av gruppade avgångar och robust rangering. Vidare har metoderna provkörts på anläggningsdata och preliminära trafikdata från Sävenäs rangerbangård utan problem med exekveringstid, men ytterligare körningar på fullständiga data behövs för en djupare analys. 5
8 4 Slutsatser I projektet RANPLAN har ett flertal optimeringsmetoder tagits fram. De snabbaste av dessa kan hitta optimala 4 rangerplaner för realistiska planeringshorisonter, med en optimeringstid på sekundbasis. Resultaten kan användas för planering både på kort och lång sikt då exekveringstiden är överkomlig vid realistiska längder på planeringsperioden. I och med att blandspår utnyttjas skapas också en möjlighet att öka kapaciteten på bangården, mätt i antalet samtidiga tåg som kan hanteras, till en kostnad i form av fler vagnsrörelser. Datorkörningar med optimeringsmodellerna gav att antalet samtidiga tåg var som högst 44 genom detta, jämfört med 32 tillgängliga spår på riktningsgruppen. Körningarna visade också på ett möjligt sådant samband mellan antalet samtidiga tåg på bangården, och modellminimalt antal vagnsrörelser. Ytterligare körningar behövs dock för att avgöra hur denna kapacitetsrelation ser ut på andra bangårdar och med andra trafikeringsupplägg. Referenser [1] Kjell-Åke Averstad. Anläggningsbeskrivning Hallsberg rangerbangård. Trafikverket, Februari Handläggare Bo Hallsberg. [2] Kjell-Åke Averstad. Trafikeringsplan Hallsberg rangerbangård. Trafikverket, Maj Handläggare Carola Alzén. [3] M. Bohlin, F. Dahms, H. Flier, and S. Gestrelius. Optimal Freight Train Classification using Column Generation. In Proc. 12th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modelling, Optim., and Systems (ATMOS 2012), volume 25, pages 10 22, Dagstuhl, Germany, Schloss Dagstuhl Leibniz-Zentrum für Informatik. [4] M. Bohlin, H. Flier, J. Maue, and M. Mihalák. Track Allocation in Freight-Train Classification with Mixed Tracks. In Proc. 11th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modelling, Optim., and Systems (ATMOS 2011), volume 20, pages 38 51, Dagstuhl, Germany, September Schloss Dagstuhl Leibniz-Zentrum für Informatik. [5] M. Bohlin, S. Gestrelius, and F. Khoshniyat. Simulation of planning strategies for track allocation at marshalling yards. In 16th Internat. Conf. on Computational Methods and Experimental Measurements, A Coruña, Spain, July [6] Sara Gestrelius, Markus Bohlin, Per Danielsson, and Martin Aronsson. Teknisk slutrapport för RANPLAN - Beräkningstöd för planering och resursallokering på rangerbangården. Technical report, SICS, ur modellens synvinkel. 6
Teknisk slutrapport för RANPLAN-Beräkningsstöd för planering och resursallokering på rangerbangården
Teknisk slutrapport för RANPLAN-Beräkningsstöd för planering och resursallokering på rangerbangården Sara Gestrelius, Markus Bohlin, Per Danielsson, Martin Aronsson SICS, Box 1263, 164 29 KISTA email:
Kapacitetsanalys av Sävenäs rangerbangård Spårbehov på riktningsgruppen undersökt i projektet PRAGGE
Kapacitetsanalys av Sävenäs rangerbangård Spårbehov på riktningsgruppen undersökt i projektet PRAGGE Martin Aronsson, Zohreh Ranjbar, Sara Gestrelius, Martin Joborn SICS Swedish ICT {martin, zohreh, sarag,
BERÄKNINGSMETODER FÖR DEN FRAMTIDA TÅGPLANEPROCESSEN
BERÄKNINGSMETODER FÖR DEN FRAMTIDA TÅGPLANEPROCESSEN Att ta fram avtalstider Sara Gestrelius Martin Aronsson DAGENS PROCESS JNB 1. JNB publiceras. 2. Deadline for ansökningar. 3. Utkast till tågplan. 4.
Kapacitet på rangerbangården Hallsberg
Kapacitet på rangerbangården Hallsberg Resultat från projektet PRAGGE2 Martin Aronsson, Martin Joborn, Sara Gestrelius, Zohreh Ranjbar {martin,mjoborn,sarag,zohreh}@sics.se SICS Technical Report T2016:06
Ärendenr: TRV 2010/27067
SAMRÅDSUNDERLAG 2010-08-18 Trafikverket Besöksadress: Telefon: Texttelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Håkan Dahlkvist, Tjfa Försäljning Diariet Direkt: 0243-44 56 31 Mobil:
Figur 12. Principskiss, södra korridoren
Södra korridoren innebär: Att det nya spåret läggs ihop med det befintliga spåret, för övrigt samma som norra. Västra stambanan kan behöva flyttas i sidled för att skapa utrymme. Utöver detta anordnas
Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).
1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.
Tillkomna och förändrade planerade större banarbeten (PSB).
Datum Diarienummer 2007-03-05 F07-1472/TR00 2.2.1 Villkor för att ansöka om tjänster Avsnittshänvisning ska vara 5.3.7.3. 3.5 Infrastrukturens tillgänglighet Tillkomna och förändrade planerade större banarbeten
Val av tågordning och dess påverkan på lösningsrummet
Val av tågordning och dess påverkan på lösningsrummet Sara Gestrelius Swedish Institute of Computer Science (SICS) Box 1263, 164 29 ista email: {sarag}@sics.se 30 november 2011 1 Inledning Reglering av
FLOAT - (FLexibel Omplanering Av Tåglägen i drift) OT8 2 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionen
- (FLexibel Omplanering Av Tåglägen i drift) OT8 2 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionen Styrning genom planering Transparens, användaren förstår vad som händer - hur har algoritmen
Är det fel på tågplanen?
Är det fel på tågplanen? Martin Aronsson 1 Exempel på produkter Godståg t.ex. sträckan Sävenäs rbg Hallsberg rbg 39 produktionstidpunkter 2 leveranstidpunkter mot kund Lokaltåg t.ex. sträckan Märsta Stockholm
Simuleringsbaserad optimering av tidtabeller (KAJT-projekt: FlexÅter) Johan Högdahl
KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Simuleringsbaserad optimering av tidtabeller (KAJT-projekt: FlexÅter) Johan Högdahl KAJT-dagar 2018, 17 april 2018. Metod: Kombinerad optimering och simulering Olika frågeställningar
Finns den optimala tågplanen?
Finns den optimala tågplanen? Martin Aronsson SICS/DNA 1 Vad är optimera? Att optimera innebär att finna den bästa, optimala, lösningen på ett problem utifrån de förutsättningar som ges Givet Förutsättningar
Föreläsning 13 Innehåll
Föreläsning 13 Innehåll Exempel på problem där materialet i kursen används Hitta k största bland n element Histogramproblemet Schemaläggning PFK (Föreläsning 13) VT 2013 1 / 15 Hitta k största bland n
Robusta tidtabeller för järnväg = RTJ + Borlänge, 6 maj 2015
Robusta tidtabeller för järnväg = RTJ + Borlänge, 6 maj 2015 Magdalena Grimm VO Planering Kapacitetcenter Trafikverket, Borlänge Anders Peterson Institutionen för teknik och naturvetenskap Linköpings universitet,
TMALL 0141 Presentation v 1.0. Robusta Tidtabeller för Järnväg (RTJ) Forskningsprojekt. Magdalena Grimm Trafikverket
TMALL 0141 Presentation v 1.0 Robusta Tidtabeller för Järnväg (RTJ) Forskningsprojekt Magdalena Grimm Trafikverket KAJT dagar våren 2016 Projekt RTJ Projekttid: januari 2013 september 2016 Budget: 2600
ARCC. Att samordna linjen och rangerbangården. Sara Gestrelius, Martin Joborn, RISE SICS Behzad Kordnejad, KTH KAJT Höstseminarium 2017
ARCC Att samordna linjen och rangerbangården Sara Gestrelius, Martin Joborn, RISE SICS Behzad Kordnejad, KTH KAJT Höstseminarium 2017 RISE SICS AB Research Institutes of Sweden Agenda 1. Vad är ARCC (och
FLTP-Framtidens LeveransTågplaneProcess
Teknisk slutrapport för FLTP-Framtidens LeveransTågplaneProcess Sara Gestrelius, Martin Aronsson RISE SICS AB, Box, 9 KISTA Email: förnamn.efternamn@sics.se 8 februari 07 SICS Technical Report T07:0 Sammanfattning
Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys
KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.
Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman
Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Del av Fritiden 1 (Fritidsbadet) och del av Östra Förstaden 2:1, Ystad riskbedömning avseende transport och hantering av farligt gods i planområdets närhet
BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,
Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken KAJT. Årsrapport 2013
Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken KAJT Årsrapport 2013 Mars 2014 2 1. Beslut och avtal Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken KAJT är ett forskningssamarbete inom järnvägsbranschen avsett
SAMORDNAD PLANERING AV TIDTABELL, LOK OCH VAGNAR FÖR LKAB
SAMORDNAD PLANERING AV TIDTABELL, LOK OCH VAGNAR FÖR LKAB Martin Joborn, RISE & LiU Dick Carlsson, LKAB Patrik Eveborn, Optimal Solutions Research Institutes of Sweden RISE SICS Bilder: LKAB, Trafikverket
Optimering. Optimering av transportproblem. Linköpings universitet SL. Campusveckan VT2013
Optimering Optimering av transportproblem Campusveckan VT2013 Linköpings universitet SL 1 Optimering - Distributionsproblem Företaget Kulprodukter AB producerar sina kulor vid fyra olika fabriksanläggningar
2.1 Indata för externt industribuller
Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen
Kapacitet och punktlighet på dubbelspår. KTH Järnvägsgrupp Trafik och Logistik Anders Lindfeldt
Kapacitet och punktlighet på dubbelspår KTH Järnvägsgrupp Trafik och Logistik Anders Lindfeldt anders.lindfeldt@abe.kth.se Ny modell för att beräkna kapacitet på dubbelspår Syfte: - Att förenkla och snabba
Tentamensinstruktioner
TNSL05 1(9) TENTAMEN Datum: 6 april 2018 Tid: 14-18 Provkod: TEN1 Kursnamn: TNSL05 Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt 12 p,
Programmeringsolympiaden 2014
Programmeringsolympiaden 2014 TÄVLINGSREGLER FÖR SKOLKVALET Tävlingen äger rum på av skolan bestämt datum under sex timmar effektiv tid. Eleven ska i förväg komma överens med läraren om att använda egen
GRÖNA VÅGEN FÖR TÅGEN ELLER SER LOKFÖRARNA RÖTT? EFFEKTER AV FÖRARSTÖD MED MÅLPUNKTSSTYRNING
GRÖNA VÅGEN FÖR TÅGEN ELLER SER LOKFÖRARNA RÖTT? EFFEKTER AV FÖRARSTÖD MED MÅLPUNKTSSTYRNING Martin Joborn SICS Swedish ICT Speciellt tack till: Magnus Åhlander, Transrail Zohreh Ranjbar, SICS I samverkan
Införande av ruttplanering och slottider: ett medel att påverka kötider och uppstallning vid slakterier.
Införande av ruttplanering och slottider: ett medel att påverka kötider och uppstallning vid slakterier. Sellman S a*., Flisberg P a., Henningsson M a., Jonsson A b., Rönnqvist M c., Wennergren U a. a
Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar
Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 3 3 Trångsektorsplaner... 3 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 3 3.2 Trångsektorsplan
Optimering och simulering: Hur fungerar det och vad är skillnaden?
Optimering och simulering: Hur fungerar det och vad är skillnaden? Anders Peterson, Linköpings universitet Andreas Tapani, VTI med inspel från Sara Gestrelius, RIS-SIS n titt i KAJTs verktygslåda Agenda
Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka
Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:
Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna
Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP88/TEN 1 OPTIMERING FÖR INGENJÖRER för M/EMM Datum: 8 januari 201 Tid: 8.00-13.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering
Speciell användning av heltalsvariabler. Heltalsprogrammering. Antingen-eller-villkor: Exempel. Speciell användning av heltalsvariabler
Heltalsprogrammering Speciell användning av heltalsvariabler max z = då c j x j j= a ij x j b i j= x j 0 x j heltal i =,..., m j =,..., n j =,..., n ofta x j u j j =,..., n Oftast c, A, b heltal. Ibland
Forskning för bättre kapacitet i järnvägstrafiken KAJT-seminarium 16 april 2018
Forskning för bättre kapacitet i järnvägstrafiken KAJT-seminarium 16 april 2018 Martin Joborn Linköpings universitet och RISE SICS Magnus Wahlborg Trafikverket KAJT Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken
Simulering av koldioxidutsläpp
Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg
Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik
Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna
Vem äger den tidtabelltekniska tiden? Ett perspektiv på åtagandet i Successiv tilldelning
Vem äger den tidtabelltekniska tiden? Ett perspektiv på åtagandet i Successiv tilldelning Malin Forsgren, Martin Aronsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) Box 1263, 164 29 Kista email: {malin,martin}@sics.se
TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED
Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED MILJÖTILLÄMPNINGAR för IT Datum: 10 mars 01 Tid: 8.00-1.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kaj Holmberg: Optimering.
PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4
PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Rapport -17021600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-02-20 www.soundcon.se Rapport -17021600
PM Trafikanalys Spekeröds handelsområde och verksamheter
Konsult: ÅF Infrastructure AB Uppdragsansvarig: Åsa Nyqvist Beställare: Stenungsunds kommun Kontaktperson: Marcus Broman Interngranskare: Johan Hallberg Handläggare: Robin Hjalmarsson Datum: 2017-02-15
Resultat från Foiseminarium. om forskningsbehov inom området planering av kapacitet och tjänster på järnväg. KAJT dag Dala-Storsund. Ver 1.
TMALL 0141 Presentation v 1.0 Resultat från Foiseminarium 160407 om forskningsbehov inom området planering av kapacitet och tjänster på järnväg KAJT dag 2 160427 Dala-Storsund Ver 1.0 FOI seminarium om
Beräkningsvetenskap introduktion. Beräkningsvetenskap I
Beräkningsvetenskap introduktion Beräkningsvetenskap I Kursens mål För godkänt betyg ska studenten kunna redogöra för de grundläggande begreppen algoritm, numerisk metod, diskretisering maskinepsilon,
Framtiden för Helsingborgs godsbangård
Framtiden för Helsingborgs godsbangård Kartläggning, utmaningar och möjligheter för järnvägsanläggningen i södra Helsingborg. LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Institutionen för Trafik och
Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd
Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet
Energieffektiv tågföring med CATO
1 Energieffektiv tågföring med CATO Överblick av CATO-systemet Syfte & grundläggande idéer Energikvitton Aktuella frågeställningar och pågående arbete (C)ATO på tunnelbanan Långa tåg med distribuerad dragkraft
Nya konstruktionsregler för Värmlandsbanan
Nya konstruktionsregler för Värmlandsbanan Beskrivning, tillämpning och uppföljning av de nya reglerna TMALL 0141 Presentation v 1.0 Jan Sköld Emma Solinen 2 Värmlandsbanan Laxå Charlottenberg (Cggr) Innehåll
Föreläsning 1. Introduktion. Vad är en algoritm?
Några exempel på algoritmer. Föreläsning 1. Introduktion Vad är en algoritm? 1. Häll 1 dl havregryn och ett kryddmått salt i 2 1 2 dl kallt vatten. Koka upp och kocka gröten ca 3minuter. Rör om då och
ACOOR Rapport 1. TUFF: Systemöversikt och arkitektur. Martin Aronsson, Per Kreuger, Simon Lindblom och Per Holmberg. Email: piak@sics.
ISRN:SICS-T--2000/06-SE ISSN 1100-3154 ACOOR Rapport 1 TUFF: Systemöversikt och arkitektur Martin Aronsson, Per Kreuger, Simon Lindblom och Per Holmberg Email: piak@sics.se 2000-03-20 SICS Technical Report
Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02
2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information
TOMTE. TidtabellsOptimering för MalmTrafikens Expansion. Martin Aronsson, Martin Joborn, SICS/DNA Dick Carlsson, LKAB.
TOMTE TidtabellsOptimering för MalmTrafikens Expansion Martin Aronsson, Martin Joborn, SICS/DNA Dick Carlsson, LKAB martin@sics.se 1 LKAB:S KAPACITETSBEHOV PÅ JÄRNVÄG 2015 Norrgående: 12 tåglägen Svappavaara:
Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn
Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat
Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11
Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Göteborg -
Successiv banarbetsplanering
Successiv banarbetsplanering Malin Forsgren, Martin Aronsson, Sara Gestrelius 11 oktober 2011 Sammanfattning Detta PM sammanfattar hur Successiv planering avhjälper några av de problem som har identierats
Prestanda och skalbarhet
Prestanda och skalbarhet Grama et al. Introduction to Parallel Computing Kapitel 5 Erik Elmroth Översikt 2 Exekveringstid Uppsnabbning Effektivitet Kostnad Kostnadsoptimal algoritm Ahmdals lag Gustafson-Barsis
TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED
Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP8/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED MILJÖTILLÄMPNINGAR Datum: 10 januari 201 Tid: 1.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg:
Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?
Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades
Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station
UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands
Beräkningsvetenskap introduktion. Beräkningsvetenskap I
Beräkningsvetenskap introduktion Beräkningsvetenskap I Kursens mål För godkänt betyg ska studenten kunna redogöra för de nyckelbegreppen som ingår i kursen* utföra enklare analys av beräkningsproblem och
Utkast Tågplan (10) TDOK 2010:26 Mall_Brev v.1.0
Utkast Tågplan 2019 2018-12-09 2019-12-14 1(10) Innehåll Utkast Tågplan 2019 1 1. Inledning 3 1.1 ALLMÄNT... 3 1.1.1 TIDSPERIOD SOM UTKASTET OMFATTAR... 3 1.1.2 LÄSANVISNINGAR... 3 1.1.3 INNEHÅLL I TÅGPLAN...
Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)
Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se
Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna
Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP/TEN OPTIMERING FÖR INGENJÖRER för M/EMM Datum: 29 maj 20 Tid:.00-.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering Anteckningar
KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER
RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:
Fastställd primär Tågplan 2019
Dokumenttyp: Brev Dokumentdatum: 2018-09-21 Ert datum: Ert ärendenummer: Trafikverket Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Fastställd primär Tågplan 2019 2018-12-09 2019-12-14
Optimerande beslutstöd för tågtrafikledning
Optimerande beslutstöd för tågtrafikledning Johanna Törnquist Krasemann Docent i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola & Linköpings universitet www.bth.se/float Johanna Törnquist Krasemann 1 Översikt
Hallsberg Degerön FASTSTÄLLELSESHANDLING. Projekt dubbelspårsfunktion för Godsstråket genom Bergslagen. Hallsbergs kommun, Örebro län
FASTSTÄLLELSESHANDLING Hallsberg Degerön Projekt dubbelspårsfunktion för Godsstråket genom Bergslagen Hallsbergs kommun, Örebro län Bilaga 3-1 PM Buller 2016-03-24 Projektnummer: 102113 Titel: Bilaga 3-1
OSPA Obehöriga stoppsignalpassager
OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till
Riktlinjer täthet mellan tåg
RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:
Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan
Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Sävedalen en nyckelstation där körriktningarna (ännu) är kopplade Olov Lindfeldt KTH Trafik och Logistik 2008-05-19 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 JÄRNVÄGSKAPACITET...3
PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6
PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Rapport -18061900.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-06-14 www.soundcon.se Rapport -18061900 Innehåll
Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre
Handläggare Claes Kastby Tel +46 10 505 25 65 Mobil +46 76 117 76 17 E-post claes.kastby@afconsult.com Datum 2017-10-27 Projekt-ID 743599 Mottagare Åresågen AB Björn Hasselbom Rapport-ID 743599 A Kund
Projektinformation TAOP61 Optimering av realistiska sammansatta system Projekt 4: Lösning av snöröjningsproblemet
Linköpings Tekniska Högskola 2016 10 27 Matematiska institutionen/optimeringslära Kaj Holmberg Projektinformation TAOP61 Optimering av realistiska sammansatta system Projekt 4: Lösning av snöröjningsproblemet
Föreläsning 12+13: Approximationsalgoritmer
Föreläsning 12+13: Approximationsalgoritmer Många av de NP-fullständiga problemen är från början optimeringsproblem: TSP, Graph Coloring, Vertex Cover etc. Man tror att P NP och att det alltså inte går
Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering 2015 08 20, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av fyra uppgifter. Preliminärt ger uppgifterna
Riktlinjer täthet mellan tåg
RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2018 Ärendenummer: TRV 2016/35883 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Johan Mattisson Dokumentdatum: 2017-01-23
TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3
LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap / Matematiska institutionen TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3 Du befinner dig vid företaget Posten Data AB, där man löpande uppmärksammar behov
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Övning 10 Anton Grensjö grensjo@csc.kth.se 9 november 2017 1 Idag En konstruktionsreduktion Fler bevis av NP-fullständighet 2 Teori Repetition Ett problem tillhör
Transportstyrelsens föreskrifter JvSFS 2005:1 Tillträde till järnvägsinfrastruktur och relaterade järnvägstjänster
Remissammanställning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter JvSFS 2005:1 Tillträde till järnvägsinfrastruktur och relaterade järnvägstjänster Remissinstans EuroMaint 41 Kapitel Paragraf
min c 1 x 1 + c 2 x 2 då x 1 + x 2 = 1, x 1 {0, 1}, x 2 {0, 1} plus andra bivillkor. Vi måste göra k st av n alternativ:
Heltalsprogrammering Speciell användning av heltalsvariabler max z = då n c j x j j= n a ij x j b i j= x j 0 x j heltal i =,..., m j =,..., n j =,..., n ofta x j u j j =,..., n Oftast c, A, b heltal. Ibland
Programmeringsolympiaden Kvalificering mars 2005 FIGUR 1.
UPPGIFT 1 TOMATER FIGUR 1. Ett intressant faktum är att omogna tomater mognar snabbare om man lägger in några redan mogna tomater bland dem. I denna uppgift ska du simulera denna process och räkna ut hur
Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel
Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel 2017-10-23 Förutsättningar Utredningen genomfördes på parkeringarna som försörjer området kring IKSU under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05. En komplettering
Öka prestanda i Shared-Cache multi-core processorer
Öka prestanda i Shared-Cache multi-core processorer 1. Abstract Många processorer har nuförtiden flera kärnor. Det är även vanligt att dessa kärnor delar på högsta nivås cachen för att förbättra prestandan.
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo
TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Jan Lindgren 2017-05-23 Var är vi? Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att med 4-stegsprincipen
Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar
Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar Karl-Johan Gusenbauer Caroline Ödin Handledare: Lars Bäckström Inledning och syfte Ungefär hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige
PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4
PROJEKTRAPPORT 12179 Kv Rörläggaren 5-7, Kumla Trafikbullerutredning Rapport 12179-17022700.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-02-28
Två projekt som hänger samman
hänger samman s. 77-83: Två projekt som Två projekt som hänger samman Spåren från Västlänken ansluter i Olskroken så att framkomligheten i denna viktiga knutpunkt allvarligt skulle försämras om inte flera
Föreläsningsanteckningar F6
Föreläsningsanteckningar F6 Martin Andersson & Patrik Falkman Kortaste vägen mellan en nod och alla andra noder Detta problem innebär att givet en graf G = (E,V) hitta den kortaste vägen över E från en
TTJOB TRANSPORTTILLGÄNGLIGHET TILLGÄNGLIGHETSNYCKELTAL FÖR JÄRNVÄGSNÄT OCH BANUNDERHÅLL
TTJOB TRANSPORTTILLGÄNGLIGHET TILLGÄNGLIGHETSNYCKELTAL FÖR JÄRNVÄGSNÄT OCH BANUNDERHÅLL Martin Aronsson April 2019 Research Institutes of Sweden Korta fakta om FOI-projektet TT-Job Fullständigt namn: Transporttillgänglighet
min c 1 x 1 + c 2 x 2 då x 1 + x 2 = 1, x 1 {0, 1}, x 2 {0, 1} plus andra bivillkor. Vi måste göra k st av n alternativ:
Heltalsprogrammering Speciell användning av heltalsvariabler max z = då c j x j a ij x j b i x j 0 x j heltal i =,..., m j =,..., n j =,..., n ofta x j u j j =,..., n Oftast c, A, b heltal. Ibland u j
Luftutredning ny hamnplan
Luftutredning ny hamnplan bild Foto: Klas Eriksson Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av Ramböll undersökt hur verksamheten på en planerad ny hamnplan mellan de nuvarande Arendals- och
Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel
Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Förutsättningar Utredningen genomfördes på området som försörjer IKSU med närliggande parkeringsplatser under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05 Mätningen är utförd
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Övning 12 Anton Grensjö grensjo@csc.kth.se 10 december 2015 Anton Grensjö ADK Övning 12 10 december 2015 1 / 19 Idag Idag Komplexitetsklasser Blandade uppgifter
10:20-10:40 10:40-11:20 11:20-12:00 12.00-13.00 Lunch
Blandad trafik påp dubbelspåriga järnvj rnvägar 10:20-10:40 10:40 Johanna Törnquist Krasemann, LiTH/BTH Kapacitetens effekt på den operativa tågdriften vid störningar rningar, kvantitativa beräkningsmetoder
1 Trafikinformation till sökande och trafikoperatör
Trafikinformation 1 Trafikinformation till sökande och trafikoperatör Informationen levereras till sökande och trafikoperatörer genom olika kanaler, såsom e-post, internet, direkt åtkomst till Trafikverkets
Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet
Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig
Tidsavvikelser för godståg. Per Lingvall Trafikverket Mats Gummesson Trafikverket I samverkan med Pelle Andersson Green Cargo Pär Winberg Green Cargo
Tidsavvikelser för godståg Per Lingvall Trafikverket Mats Gummesson Trafikverket I samverkan med Pelle Andersson Green Cargo Pär Winberg Green Cargo 9 943 tågnummer Medelavvikelsen avgång -0,3 minuter
Järnvägsnätsbeskrivning
Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av