روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان‌سفر

author

Abstract:

قیمت­گذاری زمان­سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می­گیرد. در این مقاله، با بهره­گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان­سفر، برای قیمت­گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت­گذاری مشتق زمان­سفر نیز از روش مونت­کارلو استفاده شده است. به­طور کلی، کم(زیاد) بودن قیمت مشتقات زمان­سفر، می­تواند شاخصه­ای برای کم(زیاد) بودن تراکم ترافیک مسیر، در دوره مورد نظر باشد. این روش ابزاری هوشمند و متکی بر رفتار استفاده­کنندگان، برای مدیریت غیر مستقیم ترافیک است. همچنین با بهره­گیری از مکانیزم بازار، قیمت مشتق زمان­سفر، برخلاف روش­های معول اخذ عوارض که ثابت هستند، منعطف می­باشد. در این روش، علاوه بر سطح ترافیک، تغییرات آن نیز در قیمت­گذاری مد نظر قرار می­گیرد. روش مونت­کارلو نیز نقیصه کمبود اطلاعات زمان­سفر را به همراه ناکامل بودن بازار زمان­سفر، برطرف می­کند. با پیاده­سازی، مشتقات زمان­سفر برای محور تهران-کرج برای دوره 10 روزه مرداد ماه سال 96 با مقدار آستانه­ای 72 دقیقه مشخص شد که، با بالا بودن قیمت اختیار معامله خرید نسبت به فروش، زمان سفر در دوره مورد نظر کمتر از مقدار 72 دقیقه پیش­بینی می­شود که، می­توان نتبجه گرفت، ترافیک روان­تر از مقدار آستانه­ای خواهد بود. از برداشت­های میدانی و داده­های ثبتی زمان­سفر مسیر تهران-کرج استفاده شده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو

روش مونت کارلو چیست و چگونه می‌توان از آن برای شبیه‌سازی فرایندها استفاده کرد؟ چه نوع مسائلی را می‌توان به کمک این روش حل کرد؟ آیا اصولا روش مونت کارلو مفید است و مزیت آن بر سایر روش ها چیست؟ این‌ها و پرسش‌هایی از این قبیل در ذهن بسیاری از دانشجویان یا پژوهشگران در زمینه‌های علوم و مهندسی شیمی و پلیمر نقش بسته و همه به دنبال پاسخی برای آن هستند. به نظر می‌آید، مهم‌ترین زمینه کنجکاوی در این باره...

full text

مطالعه دینامیک آبشاری اتم کائونیک نیتروژن به روش مونت کارلو

 Cascade dynamics of kaonic nitrogen atom (K-N) in a gaseous target was simulated using a simple model. In this model the radiative transitions, internal Auger, K-electron refilling, nuclear absorption, and kaon decay processes were included. The effect of the K-electron refilling process on some of quantities of cascade dynamics such as X-ray yields, the averaged K-electron shell number, fract...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 34

pages  293- 303

publication date 2018-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023