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Enregistrement W7116969777 · doi:10.1038/s41598-025-32807-z

Assessing São Paulo’s public transport efficiency and coverage through data-driven modeling of autonomous vehicle and vehicle-as-a-service integration

2025· article· en· W7116969777 sur OpenAlexaff
Lucas Henrique L. Antonio, Sidney Junior C. Terenciani, Danilo Medeiros Eler, G. Abreu Filho, Lourenço Pereira, Robson E. De Grande, Rodolfo I. Meneguette

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueTraffic control and management
Établissements canadiensBrock University
Organismes subventionnairesConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Mots-clésGeospatial analysisPublic transportScalabilityIntelligent transportation systemPopulationSustainable transportEmerging technologiesGeographic information system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

São Paulo, the largest Brazilian metropolis, faces complex challenges in urban mobility, exacerbated by growing population demands and the unequal distribution of public transport infrastructure. This study analyzed the efficiency of the city's public transportation system using geospatial visualization techniques and data analysis. Significant disparities were identified between central areas, which exhibit higher density and connectivity, and peripheral neighbourhoods, which experience lower vehicle frequency and longer waiting times. To address these challenges, the study explored the potential of emerging technologies, such as autonomous vehicles and the Vehicle-as-a-Service (VaaS) model, to expand coverage and enhance public transportation efficiency. Autonomous vehicles can help reduce accidents caused by human error and alleviate traffic congestion, while the VaaS model offers an intelligent integration of vehicles and urban infrastructure, fostering a more flexible and scalable mobility system. Despite the promising prospects of these innovations, their implementation faces several challenges, including the need for specific regulations, robust technological infrastructure, and public acceptance. This study concludes that adopting analytical technologies and emerging solutions is crucial to transforming urban mobility in São Paulo, fostering a more efficient, inclusive, and sustainable public transportation system.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,234
Score d'incertitude au seuil0,465

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,026
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,230 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
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