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國立政治大學 資訊科學系 張宏慶所指導 陳哲安的 LSTM及GRU模型用於預測市區交通流量之研究 (2018),提出演唱會售票網關鍵因素是什麼,來自於交通流量預測、深度學習、LSTM記憶單元、GRU控制單元。

而第二篇論文世新大學 傳播管理學研究所(含碩專班) 林富美所指導 江季璇的 臺灣流行音樂演唱會票務之發展流變與商業模式 (2017),提出因為有 演唱會、票務、售票系統、商業模式的重點而找出了 演唱會售票網的解答。

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LSTM及GRU模型用於預測市區交通流量之研究

為了解決演唱會售票網的問題,作者陳哲安 這樣論述:

近年來,隨著各縣市智慧城市的推廣,如何改善交通混亂的議題一直受到大眾關注。若我們能有效預測交通流量,政府單位即可事先做好相關配套措施,有效舒緩交通擁塞的問題。在傳統上大多會使用ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average model)方法來預測交通流量,但隨著深度學習在其他領域有著突破性的發展,LSTM (Long Short-Term Memory)和GRU (Gated recurrent units)模型已被證實對於交通流量預測有良好的效益。對於交通流量的資料收集,本研究將撰寫程式收集「常態性交通流量資料」與「可預期之偶發性活動資料」。

關於「常態性交通流量資料」,我們將使用臺北市政府資料開放平台的「車輛偵測器(VD)資料」作為資料來源。因為市區交通的狀況較為複雜,容易受到觀光盛會、演唱會、天氣等「可預期之偶發性活動」影響,本研究採用本團隊先前的研究成果[8],透過撰寫爬蟲程式對於多個售票網站、旅遊觀光網站、中央氣象局進行資料收集。本研究將上述資料輸入至 LSTM和GRU 模型以對其進行訓練,並利用Adam Optimizer 對模型進行優化。LSTM和GRU 模型之實作,以 Google 開發之機器學習框架 TensorFlow進行。最後,我們以平均絕對誤差(Mean Absolute Error, MAE)、均方誤差(Me

an Square Error, MSE)和平均絕對百分比誤差(Mean Absolute Percentage Error, MAPE)對模型之預測準確率進行評估,進而分析LSTM模型和GRU模型在市區交通流量預測之準確度及LSTM和GRU模型之效益。

臺灣流行音樂演唱會票務之發展流變與商業模式

為了解決演唱會售票網的問題,作者江季璇 這樣論述:

  近年,流行音樂演唱會成為推動產業發展並持續創新的主要動能,連帶帶動起國內售票市場的蓬勃發展,演唱會票務開始受到市場與產業的關注與重視。本研究以國內售票系統業者為研究對象,從市場與產業的發展變動中,描繪臺灣流行音樂演唱會票務產業的發展流變。再者,探討票務產業之商業模式並分析其現況、困境及未來展望。有鑑於過去關於臺灣流行音樂演唱會票務產業的分析研究及文獻資料並不充足,本研究除透過次級資料分析法,蒐集相關文獻與各來源資料外,同時藉由深度訪談法,訪談六名票務產業中的專業人士,將兩者來源的資料進行歸納與分析。  研究結果發現,國內票務產業的發展進程可分為人工售票時期、電腦售票之啟用、網路售票興起、

超商業者進入售票市場、行動裝置與雲端網路售票至二手票券交易市場之興起共六個階段。而隨著演唱會市場及科技的發展,國內票務產業逐漸走向分眾化市場,並提供專業化服務。如今,售票機制具備彈性要素,可依據展演者的特性、或是展演活動的屬性,進行售票架構上的調整。  演唱會票務產業是透過B2B2C的交易模式,替公司及顧客創造價值。因此,售票業者必須向歌迷提供售票服務,以滿足主辦單位之需求,為一雙向服務的概念。目前售票市場上的黃牛亂象,則源自於過去政府政策之結構性問題,同時造成主辦單位必須承擔因政策漏洞而可能產生的虧損風險。對此,2018年政府針對「藝文票券定型化契約」進行修正,是否能夠對產業及市場產生正面影

響,再者,國內業者發展二手票券交易平台之可能性,皆為未來觀察重點。  票務發展至今,角色定位從被動轉變為主動,已從產業鏈的底端,進入到核心生態圈中。