针对铁路货运缺乏市场竞争力的问题,研究公铁竞争环境下铁路货运定价策略。首先搭建多种运输方式市场监测可视化平台,监测公路货运市场,分析公路货运量及运价随线路、季节、市场供需、运输成本等因素的变化趋势,并构建基于ARIMA模型和SVM模型的公路市场运价驱动预测模型,捕捉运价变化的时间序列特征以及市场因素对运价的影响,对公路货运周运价进行预测。其次,在公路货运价格预测的基础上,根据预测结果,在公铁竞争的市场条件下,提出基于Logit模型的公铁竞争定价机制,通过求解得到铁路货运建议定价。研究对于铁路运输企业完善价格决策体系、提高铁路货运市场竞争力、降低社会物流成本具有重要的现实意义。
1.1 公路运输价格变化趋势
(1)零担重货和零担轻货变化情况
零担重货运价变化趋势
零担轻货运价变化趋势
(2)不同车长的整车价格变化情况
不同车长的整车价格变化情况
1.2 运价影响因素分析
皮尔逊系数法是英国统计学家皮尔逊提出的一种用来考察2个事物或变量之间相关强度的方法。在前期分析中可得,运价与可能的影响因素间存在着一定的相关性,因此选用皮尔逊系数法计算影响因素与运价之间的相关系数,相关系数越接近于1或-1,相关强度越强,相关系数越接近于0,相关强度越弱。
(1)零担货运价格影响因素分析
a零担轻货价格与影响因素相关性
b 零担重货价格与影响因素相关性
(2)整车运价影响因素分析
整车价格与影响因素之间的皮尔逊系数矩阵
(3)公路货运成本与运价相关性分析
从甘肃省高速公路运营服务中心网站提取了21万余条运输数据,结合调研所得,分车型计算了部分货车在高速公路运输过程中所产生的油耗费用、通行费用、劳动费用、折旧等。高速公路货车运输成本样表。
高速公路货车运输成本样表
2.1 数据集准备
公路运价主要受到市场因素和运输成本因素影响。通过上述对运价影响因素的相关性分析,从以上因素中选取了独立且与公路运价的相关显著性P值在0.05以下的指标作为输入模型的特征指标。对已有数据进行预处理之后,得到2020年8月至2021年8月的历史周运价数据与特征指标数据,作为公路运价预测模型输入数据集。
公路运价预测模型输入数据集(示例)
2.2 预测模型搭建
综合考虑公路运价时间序列自身特性和多种相关特征的影响,采用加权方式将ARIMA模型和SVM模型的预测结果进行结合,以获得精度较高、误差水平低的预测结果,公式如下。
将2020年8月至2021年7月各线路各品类的历史周运价数据与特征指标数据作为输入数据,输入上述提出的ARIMA-SVM组合模型,输出得到2021年8月各线路各品类的周运价预测结果,并分析模型输出结果的精度,公式如下。
各线路运价平均预测精度如下图所示,总体上看,约90%的数据预测精度高于0.7,约75%的数据预测精度高于0.75,约63%的数据预测精度高于0.8,整体的预测情况较好。就具体线路而言,各货类平均预测精度低于0.7的线路有:兰州—嘉峪关、兰州—沈阳、兰州—石嘴山、兰州—太原、兰州—榆林、兰州—长沙,除兰州—嘉峪关线路外,其他主要以跨省线路为主;针对具体货类而言,轻工医药产品的平均预测精度低于0.7。
各线路运价平均预测精度
3.1 广义费用构建
根据安全成本及便利成本的定义,将2种成本统一称为货主满意度成本,广义费用函数计算公式如下。
因此,选择某种运输方式的效用函数Vi可表示为
3.2 基于Logit模型的货运模式选择模型构建
货运模式选择模型构建基于以下基本假设:①假设铁路与公路互为竞争对手,货主在选择运输方式时仅考虑铁路运输或公路运输;②货主以广义运输费用作为货运方式的选择依据,当2种货运方式广义运输费用相同时,货主选择铁路运输。
基于Logit理论,公式(7)表示货主在选择不同运输方式时,对每种运输方式不同的效用感知。其中,根据效用最大化理论,货主会选择使其感知效用最大化的运输方式,公式(8)中满足公式(9)的条件。运输方式的选择枝集合由0(公路货运)和1(铁路货运)组成。公式(10)为假定随机项相互独立同分布得到的Logit模型的数学表达式。
因此,考虑货物类型的运输方式选择概率公式如下。
式中:类货物选择运输方式的概率;时,对于货物类型,货主选择铁路运输,反之,则选择公路运输。
3.3 基于公铁竞争的铁路运价制定
进行铁路货运竞争定价,即求公式(11)中,使得,模型中假设铁路和公路的时间成本及货主满意度成本已知。根据前节公路货运价格的预测结果,在公铁竞争的市场条件下,基于竞争定价模型,可求得相应时间段分线路、不同货类的铁路运输成本。2021年8月公铁竞争定价计算结果(示例)如下表所示。根据计算结果,2021年8月公路运价均值与铁路运价均值比较如图6所示。在竞争环境下,铁路运价均值整体低于公路运价均值,铁路运价能够根据公路运价的波动变化做出及时的调整。
2021 年 8 月公铁竞争定价计算结果 ( 示例 )
2021年8月公路运价均值与铁路运价均值比较
为提高铁路货运市场竞争力,研究公铁竞争环境下铁路货运定价策略。通过分析影响公路货运定价的相关因素,综合考虑公路运价时间序列特性和多种相关特征的影响,采用加权方式将ARIMA模型和SVM模型的公路运价预测结果进行结合,对公路运价进行预测。其中,ARIMA模型可以捕捉公路运价随时间变化的趋势特点,SVM模型用来捕捉铁矿石原矿产量、磷矿石产量、物流运价指数、运输成本等高关联度因素的影响,得到的公路运价预测精度较高,为下一步根据竞价确定铁路货运价格提供数据支持。在公路货运价格的基础上,建立模型对铁路价格进行调控,对于铁路运输企业完善企业价格决策体系、分担社会货物运输量、提高铁路货运市场竞争力、降低社会物流成本具有重要的现实意义。
总体而言,在竞争定价情境下,铁路运价基本低于公路运价,且铁路运价的变化趋势更为稳定。但由于不同货类、不同线路的特殊性,运价变化的趋势具有不同的特点。对于部分地区其公路定价远低于铁路成本,采取竞争定价可能存在着一定程度的偏差。因此,铁路可以采取竞争定价模型与局部调整相结合的策略,对于特殊货类和特殊线路应重视其市场运价监测,从而灵活调整铁路货运价格,提高铁路货运的竞争力。
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