交通监控指挥中心助力城市智能交通

交通监控指挥中心助力城市智能交通
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交通监控指挥中心助力城市智能交通

2010-08-06 15:08:57 https://www.360docs.net/doc/d814891909.html,来源: 作者:【大中小】

公安交通指挥中心,由初期的电视监控和“110”报警的简单物理集合,发展到目前集监控、接处警、信息管理于一体的综合系统管理中心。向系统集成化发展,使系统功能更为强大,充分发挥系统的综合效应,成为决策指挥和信息服务兼而有之的管理中心。

根据国际上正在兴起的智能化信息化发展趋势及我国公安部总体部署的要求,系统建设必须集计算机技术、电视多媒体技术、通讯网络技术以及信息管理、自动控制等先进技术为一体,把公安各个警种及所有业务功能集成起来。具有数据快速采集处理能力、信息实时优化决策能力和组织协调指挥控制能力的科学合理快捷高效的公安交通智能管理系统。

一、概述

1、前言

近年来,经济建设快速发展,机动车保有量大幅上升,交通量的增长给交通管理和控制技术带来新的挑战。原有指挥中心的设备和技术已难以适应当前的交通需求,亟待用高科技手段使交通管理工作更上一层楼。

公安交通指挥系统平台是公安交通指挥中心的核心平台,建设要求以地理信息综合数据库和电子地图为工作平台的主要界面支撑,以交通指挥中心计算机网络为载体,集成交通信号控制系统、电视监控系统、交通诱导系统、闯红灯检测系统、公路车辆监测记录(卡口)系统、道路交通管理信息系统(车辆管理、驾驶员管理、违章管理、事故处理)等系统,实现各种交通管理信息集成整合,深化处理和增值服务,使各种动、静态公安信息浑然一体、相互补充,便于指挥人员迅速决策、快速反应与处警,使广大交通出行者全面掌握监控区域的交通状况,及时修正交通计划,保证交通的安全与畅通。

我们将根据公安部(关于公安交通指挥中心建设与发展的若干意见)和2000年全国实施的以提高城市交通管理水平为中心的“畅通工程”的要求,以公司自行开发的城市智能交通指挥平台软件和交通现状作系统集成的详细描述,充分体现指挥中心的“三大要素”即多渠道的信息采集系统、信息优化协调系统、快速反应的指挥系统有机集合。而根据的现状和用户需求,我们在本次建设技术方案中遵循统一规划、分步实施,保障系统的整体性、实用性、先进性、可扩展性之原则,着重描述指挥平台集成技术。

2、智能交通技术发展趋势

现在的世界是一个科技飞速发展的世界,伴随着各方面科学技术的进步,将给社会带来一系列的变革,影响和改变人们的生活方式。高新技术的发展,必然要向各个领域渗透,而各行各业会提出更高更远的要求。同样,随着城市建设的不断发展,公共安全管理与道路交通控制在经济发展和人民活动中起的作用也就越来越大,势必对公安交通的技术水平、管理水平将会提出更新的要求。

公安交通指挥中心,由初期的电视监控和“110”报警的简单物理集合,发展到目前集监控、接处警、信息管理于一体的综合系统管理中心。向系统集成化发展,使系统功能更为强大,充分发挥系统的综合效应,成为决策指挥和信息服务兼而有之的管理中心。

根据国际上正在兴起的智能化信息化发展趋势及我国公安部总体部署的要求,系统建设必须集计算机技术、电视多媒体技术、通讯网络技术以及信息管理、自动控制等先进技术为一体,把公安各个警种及所有业务功能集成起来。具有数据快速采集处理能力、信息实时优化决策能力和组织协调指挥控制能力的科学合理快捷高效的公安交通智能管理系统。

应用道路电视监控和交通信号实时控制,是公安管理部门掌握重点区域,及时了解、调度事件的主要技术手段,对维护好城市的治安和交通,为城市的经济发展护航保驾起到了重要作用。通过对城市交通管理的科学化、现代化建设,运用智能交通管理技术,合理规划交通流,达到最大化地利用道路基础资源。约束和自动处罚违章事件,来提高城市道路的交通效率。良好的交通秩序必然会改善道路的治安氛围,稳定的治安状况也会对交通秩序产生积极影响。

随着改革开放的不断深入、经济的高速发展,人民生活水平的日益提高,各大城市的机动车辆和驾驶人员数量急剧增加。由于道路交通的速度远远赶不上机动车辆和驾驶人员的增长速

度,从而交通拥挤、违章严重、道路交通事故时有发生,严重影响了市民出行和企事业单位的生产及公务活动。

除了加强道路建设外,利用先进的科学技术、树立先进的管理观念,在现有的道路交通设施基础上,进行城市交通的科学化、规范化管理,建设现代化的交通指挥中心和管理系统是投资少、见效快的好办法。

目前交通地理信息系统主要应用在城市管理和交通运输方面,在城市的交通管理中,利用地理信息系统可以很直观地反映一个城市的交通状态,如果把城市交通控制系统与地理信息系统进行连接,就可以看到整个城市的车辆流向、车辆行驶速度、拥挤程度、信号灯的变化等。也可以利用地理信息系统与其它应用系统的数据库进行连接,如交通信号控制系统、交通违章管理系统、电视监控系统等,那么地理信息系统使用它丰富的地图特性,在地图上显示出一个城市或一个地区的交通事故分布、交通违章分布、道路的现状和道路规划情况,可以为交通决策机关提供一个直观的分析窗口,看一看交通事故的发生地点是否有设计不合理的地方,如交通标志问题、路面问题等,对交通管理人员有一个辅助的决策参考。

正是这种技术发展的趋势,带给我们将是一个具有安全性、灵活性、系统化、网络化、集成化、智能化和现代化的管理系统。这当然是我们选择的必由之路,期待着为我们的城市创造更加美好的明天。

3、系统设计依据和标准

公安交通指挥系统平台符合以下文件的要求:

公安部《公安交通指挥中心建设与发展若干意见》公交管[1997]231号文;

公安部《公安计算机信息系统“九五”规划》;

公安部《交通管理信息系统建设框架》;

公安指挥中心报警台》GA089-1996;

公安移动通讯网警用自动级规范》GA176-1998;

公安部《公安计算机信息系统“九五”规划》;

民用闭路监视电视系统工程技术规范》;

城市公安指挥中心技术系统设备配置建议》GA099-1996;

局域网网络标准》IEEE802.3/802.5;

电子计算机机房设计规范》GB50174-93;

公安部交管局、建设部建设司《城市道路交通管理评价指标体系》;

国家技术监督局《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》;

国家技术监督局《信息技术设备的安全》;

通用用电设备配电设计规范》;

电力工程电缆设计规范》;

公安部、建设部决定2000年在全国实施以提高城市交通管理水平为中心的“畅通工程”的要求;

4、系统设计指导思想

本着“实用、可靠、先进、经济”和“统一规划、分步实施”的原则,结合的具体情况和实际交通需求进行设计。

遵循技术规格要求书的要求,充分结合的交通特色、需求和基础条件进行设计,体现系统的科学性、适用性和继承性。

在技术和系统设计上与国内外技术发展趋势紧密结合,采用先进思想与技术,使系统体现一定的前瞻性,保持一定的先进性,保护用户投资。

从技术上和管理体制上确保交通指挥控制信息高度共享,实现相关系统的互联互通,支持功能移植与整合,保障系统建设的整体性、实用性、开放性和连续性。实现系统的计算机网络化处理及信息共享,达到综合指挥调度。合理配置资源、服务,充分利用原有公安交通指挥

系统资源,实现智能化交通指挥控制。

5、系统建设内容

在整个智能交通系统建设中,包括城区和对外辐射的快速路网。集成系统是一个集信息采集处理、信息与功能集成、智能指挥调度和有无线通信等先进技术于一体的高科技系统工程。系统建设的关键是建立城市智能交通指挥系统平台。

公司以“信息化促进交通智能化”为目标,以交通智能化促进城市的数字化。建设各系统需与公安指挥中心其它系统高度集成,以适应公安部门各种数据信息融合和共享的需要。整个项目按照系统工程原理,将交通信号控制、电视监视、电子警察、交通诱导、卡口、道路交通管理信息系统(车辆管理、驾驶员管理、违章管理、事故处理)、计算机信息网络等设备工具与手段,通过硬件之间、软件之间、硬件与软件之间的高度集成,有机地结合为一个整体,按照交通指挥的实战需求,建立具有信息采集、信息处理与分析能力、辅助决策能力、指挥调度和执行能力的科学、高效的交通指挥系统,共同完成各种综合实战功能,充分发挥系统的整体效益。

6、系统实现功能

及时接收、处理交通事故及紧急事件报警,实时科学合理地调度管辖区域内的警力、紧急救援、路障清理力量,快速处置紧急交通事故、交通突发事件及社会治安事件。

对管辖区内的交通状况实时检测、监视,有效地组织调度交通流,提高管辖区内的行车速度,减少停车次数和延误时间,缩短平均行程时间。

有效监测管辖区内交通行为,为防范违章行车提供可靠依据。

自动采集、处理和存储各类历史交通数据信息,合理使用、分配信息资源,实现信息与资源共享,并为今后的交通规划和管理提供有效的参考依据。

为交通突发事件提供辅助决策,为警卫车队提供快速通道。

及时发现、快速处理社会治安事件,维护社会安定团结。

系统在功能上、先进性上均能满足业主今后发展的需要。

二、城市智能交通指挥平台及系统集成

1、关键技术

城市智能交通指挥平台是在以GIS系统为基础调度平台,以KCM系统为核心,在GIS平台上有机集成视频监控、信号系统、122接处警系统、大屏幕控制系统、交通诱导系统、违章监测系统、卡口系统、信息发布系统、无线应用系统以及交通管理信息系统等业务系统,对各个子系统采用基于COM技术组件集成到平台,并通过@Pass授权验证系统保证访问安全,而各个子系统间采用基于BSMQ通讯中间件技术实现系统间通讯和系统联动,其中KCM(Kernel Conduct Module )核心指挥调度系统是整个系统的中枢神经,它负责整个系统的指挥调度,为交通管理人员排堵保畅提供辅助决策的依据。

交通指挥平台是各子系统之间相互沟通、相互作用的桥梁和纽带,首先由各应用子系统的软硬件对底层信息进行整合、规范,通过网络平台把各子系统的信息和数据传输到系统,在数据加工中心进行信息的融合,通过GIS交通地理信息系统以矢量电子地图方式提供给指挥(值班)人员。指挥调度决策可以由指挥(值班)人员根据所得到的信息形成,也可以由集成系统的KCM根据所得到的信息直接形成,决策的执行由集成系统向子系统下达各种命令的方式实现向子系统下达各种命令,各子系统按照指挥中心的指令完成相应的功能操作。各子系统以城市智能交通指挥平台为核心集成在一起,在保持各个子系统独立运行的基础之上,形成一个有机的整体,通过信息发布系统来延伸指挥中心建设的价值链,她不仅仅是为交通

管理部门服务,而且能通过Internet或SMS等形式为广大民提供出行时交通信息服务,真正将指挥中心建设作用发挥到最大限度。

基于城市智能交通指挥平台是大系统集成、全系统功能优化的基础;是交警指挥(包括值班)行为的主要技术载体。同时,通过网络平台的信息融合,使得交通状况的Internet发布、路况广播诱导等交通指挥中心的外向信息服务功能得到了充分的发挥,能够使指挥人员充分展示出一流指挥机构以及指挥员的指挥风格及指挥特点,折射出其对指挥信息吞吐的指挥内涵。

2、系统结构

作为一个智能化的交通区域控制系统,不是各个子系统在物理上的堆砌,而是在技术上的集成,各子系统分工协作,资源共享,共同服务于整个交通控制系统,交通地理信息系统为整个系统集成提供了软硬件的技术平台。指挥中心设备的电脑化、网络化、程控化,为网络平台的设立提供了条件与可能。采用全交换百兆以太网(支持QoS功能),支持Intranet应用或B/W/S三层结构。网络协议采用TCP/IP,网管协议采用SNMP,信源端均采用固定IP地址。

城市智能交通指挥平台()结构组成如下图所示:

城市智能交通指挥平台中采用多台服务器(运行Windows2000操作系统),其中1台用作数据库服务器,另外用作应用服务器。另外配备的PC机,作为系统的操作站和维护工作站。在整个指挥系统组成中,通过计算机局域/远程网络、Intranet/Internet网络、有/无线通讯

系统、“122”事故接处警系统、交通信号控制系统、电视监控系统、电子警察系统、治安卡口系统、交通通信系统、交通诱导系统和指挥调度系统软件的集成,形成整个城市智能交通指挥系统()。

数据库采用ORACLE 8i数据库软件,GIS平台软件采用MapInfo公司工具软,服务器操作系统采用Microsoft 2000 advanced server,客户端软件采用Microsoft 2000 professional 系统。

层次结构如下:

交通信号控制系统、电视监控系统、交通通信系统、交通诱导系统、交通信息管理系统、地理信息系统等系统在指挥控制中心通过网络实现各系统的互连,以地理信息综合数据和电子地图为指挥软件的主要界面,完成各系统的集成。

指挥中心系统逻辑框图如下:

系统数据库是交通指挥调度系统的核心,系统数据库主要由空间地理数据、空间属性数据、交通动态数据、交通历史数据、交通接处警数据、交通统计数据、交通专家知识、交通模型、以及交通文档数据等数据组成。建立指挥信息管理数据库,记录交通事故、突发事件、其他案件接警受理情况以及群众求助案件,交通事故案件记录能够平稳转移库存到业务系统中;建立“黑名单”数据库存储违章肇事车辆与驾驶员、被盗抢机动车等数据,随时调用业务系统中未接受处理的黑名单,与车辆自动识别系统进行比对并自动报警。

3、指挥中心系统集成技术

3.1、指挥中心系统功能

通过对各个子系统的集成,达到提高道路利用率,科学调度交通警力,提高对交通突发事件的快速反应能力。通过集成122接处警系统,当有交通事故报警时,如果事故地点装有电视监控设备,监控设备可以自动切换到事故地点,准确了解事故的严重程度,及时处警和通知相关单位,大大节省处警时间,提高处警效率。通过集成信号控制系统,当交通信号控制系统根据交通判据准则和实时的交通数据流得出交通堵塞时,可以实现电视监控系统的自动切换,供决策人员快速处理路口情况。通过集成电子警察系统,可以方便、及时的了解路口的违章详情,对规范路口驾车行为提供有力的统计数据。

3.2、交通管理地理信息系统(GIS)功能

GIS系统为整个系统的框架,系统的各项功能显示都被有机集成在GIS的显示功能之中,目标的定位,查询都要通过GIS系统完成。建成的系统是一个GIS INTRANET网络,在此网络

上运行道路交通综合管理管理指挥软件系统。系统功能覆盖接处警,案件管理,电子地图系统(GIS),电视监控,动、静态数据采集管理,车驾信息,电子警察、治安卡口系统管理,交通信号控制,交通诱导,应急调度指挥,计算机辅助交通拥挤疏导和指挥决策调度,交通预案仿真,交通流显示,信息统计查询。

3.3、交通信号控制系统集成控制

GIS为交通信号控制系统作了专门的图层。通过系统数据库中的数据,获得各个信号机的位置,在电子地图中用信号机的符号进行图形标识。当操作人员点击地图中的某个信号机后,指挥平台软件系统根据数据库中信息,直接连接信号机设备,获取当前状态信息,对其进行实时监控。

如果该路口安装有检测设备,如线圈或视频等,在实时监控中还能够观测到当前路口车辆排队情况等。操作人员也可以通过上图的界面对路口进行监视。

系统根据内嵌交通模型,一旦发现路口交通发生拥堵,即满足交通堵塞指标,自动弹出视频监控系统中的相应路口的视频监控窗口,显示路口的交通情况。

通过路口监控和设置图中,指挥中心操作员通过点击对应信号相位的箭头标识,就可以使用系统的工作站直接对路口信号机进行配置,界面图形美观,操作直观简单。另外,对交通信号控制系统的集成中,我们也提供了完善的流量查询与统计功能和日志管理功能。流量统计提供了对从现场路口传送上来的各类交通流数据进行统计分析的工具;提供了按从每5分钟到年为单位的查询方式,同时利用提供了列表、柱状图以及曲线图形式的查询结果的显示,用户可以对统计分析和查询的结构进行报表的打印。日志管理以报表的形式清晰的反映:系统操作员的操作记录,系统参数的修改记录,系统登录记录,系统故障及处理记录,系统运行方案的历史记录,交通阻塞报警及处理记录。

3.4、电视监控系统的集成控制

在系统数据库中,保存着一个同视频矩阵对应的数据表,该表中描述了视频矩阵对应各个接口上的监视摄像机的信息,包括地理位置,端口号等等。

GIS为交通电视监控系统制作了专门的图层。通过数据库,获得各个监视摄像机的位置,在电子地图中用摄像机符号进行图形标识。当操作人员点击地图中的某个摄像机后,指挥平台软件系统根据数据库中信息,或提供监视器的状态信息,或显示监视系统的信息,或通过视频矩阵自动切换到对应的摄像机并显示其图像。而且通过对矩阵的控制,可以直接使用键盘对监控端实现云台控制、摄像头控制、监控模式控制、监控参数控制。例如:改变远端云台的方向,摄像机的调焦、变倍、光圈、根据天气情况调节亮度、对比度等。

3.5、与122接处警系统集成;

CTI技术将电信技术和现代计算机技术有机结合起来,克服了传统紧急电话处理模式上的缺点,在处理来电的同时就完成录音和其他有关信息的同步记录,便于取证,防止了不必要的纠纷,同时有利于明确责任,提高有关人员的责任感。

信息采用数字方式存储,不易丢失,并且可以利用计算机强大的处理能力,对存储的数据进行智能化分析,深入挖掘隐藏在数据背后有价值的信息,更好的为用户服务。同时,通过定制的处理流程,可以使业务处理更加规范和科学,有利于树立有关单位的良好形象。如果有肇事逃逸车辆,还可以根据电子地图的上的报警地点,划出最小封堵区域,查询有关警署,下发命令和该车辆在车管库中的相关信息,进行堵截。

我们也提供强大的查询统计功能,可以按照多种条件对数据进行综合查询并打印,也可以将数据显示成折线图、柱状图、饼图等形式,用来实现按照时间段、事故类型、报警区域、事件发生区域、处理单位、接处警人员等条件的复合查询,还可统计接处警的总量、某一接警席、某一接警员的接处警数量,或选定路段或者时段统计分析事故记录,找出数据之后的规律,分析事故高发路段时段,提供给指挥人员进行决策分析。如果报警地点已经安装了视频监控设备,我们可以通过把视频监控画面切换到案发地点,显示报警地点的现场情况,实现指挥中心系统、122接处警系统、交通电视监控系统的三位一体联动。

3.7、电子警察系统的集成

电子警察系统可以对闯红灯、超速和其他违章的车辆进行图像采集,并将图像自动分类存储到违章数据库中。指挥中心系统的电子地图上用电子警察图标标识具体的电子警察位置。点击某个电子警察图标,可以查询发生在该路口的各种违章记录和历史记录,并且提供了按时间、按类型、按牌照等多种数据的检索方式。

电子警察的系统集成主要是通过系统数据库实现的。电子警察系统通过网络把抓拍到的图象和文字记录信息传送到数据库服务器上。而电子警察的控制和设置,则需要该子系统同集成系统进行协调,保证协议的一致性。

使用电子警察发送至系统数据库中的数据,可以方便地实现各种统计,如:统计某路口在一年中的每个月的违章总数等。此类信息的获得,有助于指挥人员总结本市路网的特性,分析异常现象原因,并依此来进行警力配备和业务技术的改进。

电子警察系统还与驾管库和车管库相连,根据违章记录中的牌照信息查询车辆、驾驶员等信息,然后生成处罚单,直接用于交通管理处罚。

交通违章处罚单

通过,电子警察也能够与其他子系统进行联动。例如,电子警察将抓拍到的违章车辆系统上传到后,操作人员得到报警信息并确认后,如果操作人员需要抓捕该违章车辆,那么信息会

自动发送给各个相关卡口,并通过卡口进行拦截,实现交通违章处理的自动化。

3.8、治安卡口系统的集成

卡口系统的集成也同电子警察很相象,系统集成主要是通过系统数据库实现的。卡口系统根据设置,可以通过网络把抓拍到的所有车辆图象和文字信息传送到数据库服务器上,或是只发送嫌疑车辆的报警信息。实现对卡口系统的控制和设置,则要求该子系统与系统集成商进行协调,保证协议的一致性。

卡口与电子警察在系统集成的不同点在于应实时或定时向各卡口系统发送嫌疑车辆信息,保证各卡口系统拥有最新的嫌疑车辆表。

在专门设置的图层中,操作者可以在电子地图上直接点击对应的卡口图标,来查看和设定该卡口当前的工作模式,数据传输模式,查看运行日志,查询抓拍到的所有通过车辆的图片和车牌照号,并且可按时间、按类型、按牌照等多种检索方式进行数据检索。

卡口系统也能够与其他子系统进行联动。例如,电子警察将抓拍到的违章车辆系统上传到后,操作人员得到报警信息并确认后,如果操作人员需要抓捕该违章车辆,那么信息会自动发送给各个相关卡口,并通过卡口进行拦截,实现交通违章处理的自动化。

3.9、交通诱导系统的集成

城市交通诱导系统主要是通过在相应的路段设立可变情报板,及时显示路况信息和诱导信息,以及限制某路段的行驶速度,来缓解拥堵路口的交通压力,保证交通畅通。这就需要交通指挥部门能够及时根据流量信息调整情报板和限速板的显示内容来进行交通诱导。

城市交通诱导系统通过网络接入到。通过该系统承包商提供的接口,即能够获得诱导系统各显示屏当前的状况,也能够控制其进行数据更新。

在系统数据库中,将保存一个交通诱导系统各显示屏的信息列表,该表描述了显示屏的地理位置、编号、网络接口编号、相关联动设备编号等多种信息。

我们在GIS中专门为交通诱导系统提供了一个图层,用来在电子地图中标识各显示屏的地理位置。当操作人员点击地图中的某个显示屏图标后,指挥平台软件系统根据数据库中信息,接通该显示屏的网络接口,获得显示器的状态信息并弹出给予显示,同时操作人员也可以通过该对话框编辑新的文字和图片信息,传送到远端的大屏幕上。

3.10、通信系统的集成

通信系统是整个交通控制系统中非常重要的部分。它综合了先进的CTI(计算机电信集成)

技术、多媒体技术、GIS(地理信息系统)技术、数据库技术、无线通信技术等,能够快速受理各种紧急电话呼叫,获取来电号码,定位呼叫地点,针对情况迅速做出反应,妥善处理各种突发事件,同时对事件处理的情况进行记录和跟踪,便于明确有关人员责任,从历史事件中积累经验,不断提高紧急事件的处理水平。

无线调度能够提高公安机关指挥、处警、监控等工作的工作效率,能够更好地为车辆GPS

系统提供导航、监控、定位服务,同时使指挥中心能够通过无线通信设备直接与现场人员进行沟通。通过对122接处警系统的集成,以及对有线电话(包括公网和专网)、无线电话和350M无线集群系统的集成,能够实现通讯调度功能。

3.11、交通管理信息系统集成

实现了对电视监控系统、电子警察、电子卡口和122接处警的集成,并使用系统数据库服务器的车管库、驾管库等信息,实现交通违章处理系统、事故处理系统、车驾管系统的集成。能够很容易地查询到该车辆的信息情况。将交通违章处理、交通事故处理、车辆和驾驶员管理有机地集成起来,不但保证了数据的统一性和完整性,而且在GIS电子地图上直观显示,提高了事件处理的效率,增强了交警队伍的管理水平和战斗能力。有关这方面的讨论,已经在电子警察系统、交通卡口系统和122接处警系统中均进行了讨论,如自动发送交通违章罚单,自动发布交通违章信息给卡口系统进行拦截,向122接处警提供交通车辆、司机的信息等。

3.12、无线通信应用系统集成

随着科技的不断发展和社会的日益进步,城市的警务资讯也日益复杂,突发警务事件也日益繁多。在执勤中的交巡警遇到违章事件时,需要记录违章的信息并现场进行拍照取证。移动查询通过一体化的警务流程处理,使得违章信息记录和拍照取证过程变得方便快捷。结合GPRS等高速无线网络,将取证信息的实时传送到系统数据库中,实现同的集成。

而且,对于在执勤过程中经常需要的车辆牌号查询,户籍查询,驾照查询等工作,移动查询依靠移动通信网络,在用户输入简单的个人或车辆信息后,就可以快速从的系统数据库中获得所需要的详细数据,为进一步的行动处理奠定了基础。

移动查询系统结构图

移动查询结合警察日常移动办公中的工作流程,通过移动通信技术以及附加的微型摄像头,可以满足现场实时的警务处理和信息查询的需要,大大提高了警察户外办公的效率和可靠性。

能够通过无线与中心数据库的连接,使用者可以方便、快速、准确的在上千万条记录中,得

到自己所需要记录的详细信息,这一点是过去的手工查询无法比拟的。对违章信息的即时录入发送,这也是移动查询的一大特点。在处理交通违章中,移动查询可以实现即时的数据录入并发送,如果遇到用户无法处理的紧急事件时,用户还可以通过此功能,将现场的文字、图像描述信息发往中心,并请求指示。通过连接中心服务器端,移动查询还可以从互联网上获取相关Web Service服务,获得强大的网络支持。收发电子邮件,浏览Web站点,相关数据下载,即时信息查询,及相关版本更新等这些功能将都能够实现,用户可以享受互联网上的丰富的资源。

3.13、交通管理预案的系统集成

通过友好的界面,能够对交通路口信号控制预案、接处警处理预案、电子警察卡口系统设置预案和城市交通诱导预案等进行编辑。用实时数据对预案中的预定义宏进行替换,实现交通实时数据的发布。

同时,根据事先编辑好的预案库,通过预案选取,在GIS上自动显示突发事件的推荐应对方案,提高用户对这种事件的应变能力,缩短反映时间,更快更好的服务于人民。

3.14、微观交通仿真系统集成

由于目前的大多数交叉路口的信号控制系统还比较落后,已经不能满足当前的日益增加的车辆需要。对于提高路口的通行能力,减缓交通堵塞,已经迫在眉睫。为了解决上述问题,必须研究和开发一套优秀的信号控制系统。研究和开发信号控制系统除了要有相关的交通理论知识外,还要有大量的计算分析和策略比较。如何确认所采用的算法是最优的,当然现场试验最具说服力。但是一旦现场效果不理想,整个策略必须推翻而从头开始。这样付出的代价相当大。而且对于洞察和把握整个系统的控制效果,缺乏相关的形势分析和仿真分析。

选用城市道路交通仿真系统评价和分析个体车辆在路网中具体运行,通过仿真交通流的状态,不仅可以利用各种原始数据在短时间内得到改善后的交通状况,也可以从系统的运行中得到其它方案所需的数据。在不同参数情况下,系统的结果可以确定造成交通拥挤问题的原因,而且可以随时模拟出在各种假设交通管理和控制等改进措施下对所研究信号交叉口的影响效果。微观仿真系统能在投入和时间都很少的情况下及时得到评估结果。更为重要的,是对于一些有困难甚至不可能进行现场实验的交通管理和控制措施,可以利用城市道路交通仿真系统来优化与解决。

交通微观仿真系统示意图

交通仿真采用了交通管理中的先进算法,生成交通控制预案。在基本交通数据和相关交通模型具备的情况下,根据交通调查数据,动态显示交通流运行状态。

3.15、交通信息发布系统集成

面向Intranet技术,采用B/S方式,组织、显示、操作各种与指挥及值班有关的信息,以适应指挥行为的多信源、适时型、任务多变性及不确定性等特性;减低系统软件的开发及维护的难度。通过ePass的验证机制,根据不同用户的权限确定其能够查询的资源,去查询基于Oracle数据库应用的车、驾、违章处理、交通事故等相应信息。用户可以通过预设常用的查询表单,选用精确查询和模糊查询两种方式,提高查询效率。应用关系数据库的计算功能,能够很容易地得到各种统计数据。

另外,通过关系数据库的计算功能,可以很容易地得到各种统计数据。GIS信息发布平台使用这些统计数据,格式为不同的图形、图表和报表,给客户提供最为直观有效和简单实用的分析工具。

3.16、警力部署

从指挥中心系统的矢量电子图入手,使用地图的主要交通路线、河流,公园绿地、居民区、中大型单位、警点等图层信息,利用缓冲区分析功能,在离警发位置一定距离处划出围堵区域,形成一个包围圈。

利用这个包围圈,不仅可以确定在警发范围内的所有交通路口并在电子地图上给予标识,而且还可以结合警局和中队的警力、位置、设备等特征数据参数,根据最近和最优两个原则,实行最佳事件处理方案。把嫌疑人和肇事者控制在一定范围内,形成“瓮中捉鳖”之势。同样在处警时可以根据案发地点以及现场条件设置疏散圈,为保护人命群众生命提供将有力的支持。

最近原则是指距离警发地点最近,便于快速行动,争取行动时间,从时间上取得先机;最优原则是指调度包围圈附近警力和设备较好的警队,能够全面提高的“战斗力”和处理能力,使行动具有比较理想的效果。

3.17、路口渠化设计

在指挥中心系统中集成的基于矢量电子地图的路口渠化设计,可以使用地图数据以及系统默认参数自动生成路口的渠化图。系统用户可以根据不同路口的交通参数,如:车流量、车道占有率、车速等参数,手工调整路口的渠化图。路口的渠化图体现了路口各种对象和交通设备的对应关系,把平时工作中复杂的映射变为直观的、易懂的实际图形。

一些特殊的、复杂的交通路口,可以使用系统提供的导入工具,直接把路口的CAD图形导入,变为我们路口渠化可以使用的基本图形。

依托路口详细渠化图,能够而且具备与路口信号机实时通信的能力,可以实时表现路口信号机的状态以及修改路口的控制方案和策略。

3.18、统计分析

结合已经集成到指挥中心系统的信号控制系统、电子警察系统和治安卡口系统,指挥中心系统可以读取各个系统的数据库信息。并对基于GIS的交通流量、交通违章、交通事故等数据进行统计分析。把统计结果使用直方图、饼图等直观表现形式体现出来,在电子地图上可以直接看到综合的统计数据。亦可以对多路口的统计结果数据进行对比。

用户通过图形可以直观的了解、对比各个地点的交通流量、违章数据、交通事故的统计数据,并且可以通过这些数据,反映出交通事故多发点,交通流量集中点,作为优化道路设置和实施交通控制的依据。

3.19、强大的信息采集和管理能力

支持对各服务器及多种数据库管理,可以自定义构造各种交通管理信息库、关联数据库、地理与资源图层。支持录入各种各样类型的交通管理信息数据,包括地理图形、交通设施及其一般属性、交通标志、标线描述及位置、警局分布情况、各队详细情况等交通公安管理信息信息,对地图上的设施进行综合、全方位管理。用户可以根据工作习惯建立相应的属性标识,大大有利于用户用更短的时间适应系统工作。更主要的是信息管理与交通管理指挥中心系统能够进行无缝连接。

3.20、支持空间拓扑结构

支持多层设施、设备的关联,可以模拟实际交管设施、设备的连接状态。当一台设备发生故障时,可以在电子地图上给予位置确定,然后就能够立刻见到事故区、影响区及正常工作区设施线路。还可以通过关联关系进行交通管理设施、设备的统计,以便进行快速查找和维护。

3.21、快速的查询定位

电子地图采用矢量图,支持分块、多级、多层,清晰明了。能够利用索引图可以快速定位地图,通过鼠标实现平滑拖动漫游功能,缩放功能、浏览功能。

特别是通过各种类型图层的名称,查询各种图形信息数据库,把空间坐标和基本属性等查询结果在地图上快速准确地使用特殊标记给予定位。

在地图上所有交通设施信息即点即现。

3.22、实时信息显示

与电视监控系统连接,可以接受由电视监控前端发送来的信息,并在地图的电视监控设备图表旁边实时显示。

指挥中心的GIS电子地图上可监测交通环境的变化、监控设备的位置信息、工作状态等信息。

3.23、完善的安全机制

本系统采用数据文件服务器与空间数据库服务器相结合的方式,利用安全网络协议,实现高效安全的空间数据传输。

对数据库信息建立严格的安全控制和保密机制,使用用户与权限管理,对系统的使用情况建立日志记录管理。

可以在不同地点实现异地办公,即通过认证机制给予操作权限,只要拥有操作权限,可以在指挥中心的任何一个网络结点上进行指挥调度,不受地点限制。

3.24、系统维护

地理信息系统必须随各种交通信息保持同步变化,以满足适应现实发展的需要。任何地理信息系统都有一定的生命周期,应该选择正确的时机,利用合理的手段,对系统的软件硬件、数据模型等各个组成部分以及维护人员的知识结构进行动态的更新,保持系统的生命力。

空间数据库维护包括空间地理信息维护,当城市道路和其他主要标志性建筑发生变更时,需要系统管理人员对相关的空间地理数据进行修改,来保证系统的正确性、完整性和统一性。

属性数据库维护,当空间数据库中地理要素的相关属性数据发生更改时,为保证系统的准确性和统一性,必须空间数据库中地理要素对应的相关属性数据进行编辑和修改;对于交通历史数据库和相关数据库,要定期自动和手动进行整理和备份。

系统的用户权限的维护和管理,只有具备系统管理员权限的用户才可以修改、添加和删除其他用户的相关权限。

4、系统特点

交通信息丰富

指挥中心既掌握着管辖区域内的实时交通信息,又能查询辖区内的多种地理信息、警力分布信息、违章车辆信息和车辆管理信息等。

有机集成

本系统将交通信号控制系统、电子警察系统、治安卡口系统、电子大屏幕显示系统、电视监控系统、GIS系统、GPS定位系统.122接处警等系统有机集成起来。

信息共享

通过计算机网络大队领导可以在自己的办公电脑上直接了解辖区的情况。

数字化

所有信息均数字化,便于信息的保存、传输、检索和查询。

管理科学化

警力时空分布更趋于合理,实现向科学管理要效率、要效益。

5、服务和支持

基于系统集成的要求,我们将协助业主完成道路交通控制系统的有关设计、工程规划、施工协调等工作任务。这不仅是业主提出的要求,而且通过协作,我们能够同业主和其他子系统承包商相互交流,更好地完成系统有机集成,从而使得系统功能得到最大的实现。

我们有能力实现业主未来增长的业务需求,例如GPS子系统等。

在图层扩充方面,我们还能够进行继续扩充。因此,我们不但能够满足业主目前图层的要求,而且为业主将来填充如街区、公园、水系、重点单位、学校、公共设施等图层提供了技术上的保障。

我们将竭诚为实现交通控制指挥系统的自动化和智能化服务。

智能交通视频监控系统解决方案

智能交通视频监控系统 、概述 视频智能分析监控系统是道路交通指挥系统的一个重要组成部分,它能为交通指挥人员提供道路交通的直观信息与实时交通状况,便于及时发现各种交通违章和其他可疑情况,有利于交通指挥人员迅速作出响应;视频智能分析监控系统的实时录像功能同时也是处理交通事故和协助社会治安整治的取证手段。可以说,视频智能分析监控对于加强安全防范和交通管理至关重要。 伴随经济增长和城市化进程的发展,新的城市交通基础设施的不断兴建,人、车流量都不

断增长,相应的,视频智能分析监控系统也一再扩容。在监控系统越来越庞大、监控信息量越来越多的情况下,单纯依赖有限的交管人力资源来实现全时、全面的监控,成为几乎不可能的事情。 本方案的提出,旨在利用当今最前沿的智能视频分析技术,对目前的城市道路交通监控系统进行改造,实现道路交通中异常行为的智能识别、提前发现和自动报警,从而减轻交管监控人员的工作负担,提高监测准确度,使城市道路交通管理工作更加有效。

需求分析 2.1 城市道路交通智能视频智能分析监控系统的主要作用: 1)路况监视:各路口的摄像机会及时将所监控区域的实时图像传回交通指挥中心,使交通指挥人员实时掌握各路口和路段的交通状况 2)智能分析:针对整个监控系统的路口较多,出现许多违反交通规则行为的情况下,以传统的监控模式,只凭人的肉眼和事后查,例如:路段人车流量、信号灯是否正常工 作、是否有违章行为和交通事故发生。这些信息能帮助交通管理部门及时采取合适的 处理方式。看录像来做到,任务量是相当多。所以我们所说的智能监控就是通过智能 视频分析设备来代替人力完成监视和查询违章的交通事件。 3)录像:视频智能分析监控的图像会保存到交通指挥中心的录像服务器上,作为处理交通事故、违规行为甚至是治安犯罪等各种突发情况的取证依据。 2.2 对视频智能分析监控系统的主要要求: (1)满足7*24 小时运行要求。系统运行必须稳定可靠,故障率低,检修方便。 (2)画面延迟小,图像清晰度高。 (3)技术领先,有一定前瞻性,满足较长期间的需求。 (4)多层级联网,并能适应灵活扩容的需要。 (5)能有效减轻交管部门工作负荷,缓解城市增长迅速与交通警力不足间的矛盾。 2.3 智能交通客户功能需求分析: 违章或故障、事故停车: 在车道上或禁止停车区域出现停车现象,不论是因车辆故障停车或违章停车,都或属于极为危险的事件,或属于易引起交通阻塞的违章行为,需要及时进行处理,而事故停车也需要管理部门及时知晓尽快处理以恢复交通,视频分析技术可以及时发现停车行为,提醒交通管理部门及时处理。(使用弃置规则) 违章左转右转:在某些道口,是不允许进行左转或右转,否则不但容易引起交通阻塞,也容易引起交通事故导致生命财产的损失,通过视频分析技术自动检测违章左转或右转行为,可以对这

中国城市智能交通

中国城市智能交通 中国智能交通系统研究起步较晚,二十世纪九十年代中期以来,在国家相关部委的组织下,我国交通运输领域的科学家和工程技术人员开始跟踪智能交通系统相关技术,经过20年左右的发展和积累,在智能交通技术研发、产业化、系统建设等方面取得了长足的进步。纵观我国智能交通发展历程,大致可划分为以下四个阶段:2000 年之前,中国智能交通基本处于城际智能交通的科技攻关、国家智能交通体系框架和标准的研究等层面,城市道路智能交通系统示范或开工建设的项目不多,主要围绕北京、上海、大连、广州等地展开。 2000~2005年,城市道路交通信息采集、信号控制与诱导、视频监控等示范工程逐步实施,有力地推动了国内科研机构及企业在技术攻关、产品研发、市场化等方面的发展,由此阶段开始,中国智能交通发展进入实质性建设、应用实验阶段。 2005~2010年,智能交通进入高速发展期,交通高清视频检测、营运车辆联网联控等多种主流技术在国内得到应用。国家道路交通安全科技行动计划、国家“863”计划智能交通系统专题等国家级科研项目的设立和执行也都推动了产业发展。 2011年以后,随着云计算、移动互联网、大数据等技术的成熟,智能交通产业专业化分工日趋明确,专业性解决方案逐步成熟,增长服务运营成为新的发展目标。 中国城市智能交通系统产业化发展趋势 智能公交系统 “公交都市”的提出为全国公交事业发展提供了前所未有的历史机遇,2012 年以来,乌鲁木齐、银川、连云港、兰州、枣庄、宜昌、武汉等十余个城市正在建设和即将建设BRT工程,继深圳、郑州之后,有20多个城市将“公交都市” 作为激励“公交优先”发展的重要政策之一[4]。各地大力开展公交都市示范 工程,智能公交系统建设呈蓬勃发展之势,预计未来的5年内,智能公交系统每年的市场容量为50亿元以上。在这些项目的基础上,GPS运营调度、车载视频 监控、客流统计、电子站牌、公共交通领域的车载终端、通信系统、智能调度系统等科技手段将会得到全面应用,能够极大地提升公交优先的可实现度。目前,国内涉及智能公交领域的厂家至少超过300家,而随着公交车辆对社会交通分担比例的不断提高,公交智能化需求会愈发旺盛,在产品标准化程度进一步提高,行业运作模式进一步成熟的前提下,智能公交产业将迎来更广阔的发展空间。 交通大数据技术 大数据是继云计算、物联网之后IT产业的又一次颠覆性革命。智能交通作为计算机、控制、通信技术在交通运输领域集成应用的产物,其系统建设的核心是数据的采集、存储与计算。数据采集涉及人、车、路、环境等诸多对象,包括基于互联网的公众出行服务数据、基于行业运营企业生产监管数据、基于物联网、车联网的终端设备传感器采集数据、基于交通气象数据的城市交通规划与管理交通出行环境数据等,数据来源广泛、数据形式多样、数据量十分庞大,是云计算、大数据、智能终端等新技术典型的应用环境,利用大数据分析技术从海量交通数据挖掘潜在有价值的信息,成为智能交通系统充分发挥作用的关键。 目前北京、上海、广东等地都在广泛地研究和应用大数据技术。北京市交通iFFF-r-F-FFF…一扌彳-F-FFF-i - F.-F- - - XFFF*FFXF* " ~ '

智能交通管理网络系统中城市道路监控设计.

智能交通管理网络系统中城市道路监控设计 随着机动车数量的逐年增长,城市交通问题也日益突现出来。交通拥挤,车流不畅,大大影响了人们的出行速度,进而降低了生产和工作效率。因此,城市交通拥挤问题成为当今我国城市发展的重要问题。实践证明,解决城市交通问题的有效方法是在现有交通基础设施的基础上,提高交通管理水平,达到从根本上解决问题的目的。先进的交通管理系统可以有效提高城市现代化交通的有效利用率和交通流量,减少道路的交通拥挤程度,交通事故的发生率以及由于交通拥挤交通事故等造成的出行延误。城市智能交通管理系统正是通过对高科技、高水平的技术的应用,来提高交通管理系统的工作效率,达到改变城市交通混乱的局面。 智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术及计算机处理技术等有效的集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。城市智能交通系统是由交通信息采集和信息处理、决策、发布两部分组成。交通信息实时采集系统是交通路面的高清数字化视频系统采集。通过实时交通视频实时检测,记录来往车辆类型、车速等数据,将各监测点的各时段车辆行驶状态、车型种类、违法类型、平均车速、车流量、堵塞路口及路段的交通情况准确、快速、实时地发往交通指挥中心。道路交通信息接收、处理和发布系统是通过设置的交通信息采集网络,获取各种实时道路交通情报,经过综合处理和分析等,及时发布路面交通状况信息,向交通参与者提供有关信息,方便其选择出行路径。对采集来的信息通过计算机程序筛选处理,配合综合交通信息平台、GIS电子地图、交通疏导的决策支持 等综合信息处理,分析得出整个交通的动态交通流分布状况和交通管理的预警信息,最后形成一目了然的诱导信息。 智能交通把交通信息统计系统和电子警察执法处罚系统引入到城市道路监控中,实现了城市道路的点面结合式监控,提高了城市整体安全防范水平,缓解了日益严重的交通压力,加强了驾驶员遵守交通法规的意识,降低了恶性事件发生率。下面主要介绍交通监控的几个系统及应用:

智能交通监控系统软件_亮点

智能交通监控系统软件 英飞拓V2242智能交通监控系统软件V1.1软件基于卡口监控V1.0版本基础功能和卡口应用现状分析,结合卡口系统的发展趋势开发研制,以此来解决当前高清卡口管理的基本需求。智能交通监控软件,主要设计目标达到以下的几项目标: 1)业界领先的车辆捕获率; 2)高水平的车牌识别率和取证有效率; 3)分布式部署服务器,降低不同的功能模块间的冲突,能够便于根据不同的用户需求进行灵活扩展; 4)采用64位数据库服务器,提供性能更好的数据存储与读取性能; 5)更简洁的系统功能模块,方便使用和学习。 6)便于扩展的接入模块,能够在较快时间内接入第三方设备。 7)专业的GIS系统服务器,基础功能可以基于GIS地图进行可视化管理和操作,大大提升用户操作的易用性和可服务性。 【产品亮点】 ?专业化的GIS地图 z地图基础功能,提供地图使用的一些基础能力,鹰眼,搜索,放大,缩小,框选,栅图;z完善的地图编辑功能,地图系统与业务系统统一集成,用户能够在地图上方便地加入监控点及相关的信息。 z二维地图浏览功能,能够在地图上打开,关闭相关的图层,并且能在相应的监控点打开实时,录像,报警及设备状态进行查看; z行车轨迹功能,通过搜索条件能够描述出同一车牌,或者多个车牌的行车轨迹,方便用户识别套牌车,以及了解可疑车辆行驶路径。 图表1智能交通地图浏览功能

?简洁方便的配置方式 z提供组织权限的功能设置,管理员通过角色的方式,规定相应角色在不同组织的权限属性,然后再把角色分配给用户,能够灵活方便地根据用户需求提供不同的权限设置。z强大全面的分布式资源管理能力,能够快捷方便地增加卡口控制器,一体抓拍机。并通过卡口关联到相应的存储服务器和接入服务器上。 图表2智能交通基本配置流程 ?稳定高效的抓拍前端 z系统在GA/T496-2009《闯红灯自动记录系统通用技术条件》标注的测试条件下,机动车捕获率达到99%以上、识别率95%以上。 z耐高温和低温,可以把控制器设备安装在现场的机柜上,不用担心温度过高或过低引起设备异常。系统反应速度快,断电重启到正常工作仅需要10秒。 z低功耗,整机功耗<20W。 ?丰富多样的前端接入支持 z支持卡口摄像机+卡口控制器前端设备英飞拓V8101,提供稳定高效的卡口识别功能。z支持英飞拓高清卡口一体抓拍机:V6251-C02、V6251-C05,提供安装方便的高清卡

智能交通指挥中心方案

智能交通指挥中心 1.1系统概述 指挥中心建设一套由小间距LED屏组成的大屏幕显示系统,以显示有线电视信号、摄像机、计算机(网络信息)和工作站数据等信号,实时的展现指挥车传回的图像,实时能将视频指挥、道路监控、电子地图、报警信息资料等信息接入到大屏幕并能放大显示;LED条屏可显示欢迎词语、日期/时间、气象、接处警、情报信息等数据。具有单屏、跨屏、合屏等多种显示方式,为指挥中心人员可视化调度提供实时及时的信息。 图像信号主要来外部、内部各系统,所有AV及VGA图像均可在指挥大厅电视墙、桌面升降液晶显示器等显示设备上切换显示。 本方案提供的大屏幕显示系统由MW7219显示屏组成,整屏像素为:水平5040像素,垂直1620像素,尺寸为:9996mm*3210mm,整体面积:32.087平方米,尺寸图纸如下:

1.2 系统架构 1.2.1 系统拓扑图 网网网网 网网网网网网网 网网网网网VM 备注:以上系统拓扑图中的设备按照项目的实际需要配备。 1.2.2 系统组成 ● 显示系统: 单元箱体拼接 ● 控制系统:由PC 、全彩同步控制系统、通讯系统等组成 ● 软件系统:系统软件、控制软件等组成 ● 配电/防护系统:由配电柜、智能上电系统(选配)、避雷器(选配) 等组成 ● 多媒体系统:视频处理器、音视频切换矩阵、摄像机、DVD 、电视 卡、功放、音箱等组成(选配)。

1.3建设依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T15-92 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《智能建筑设计规范》GB50045-95 《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81 《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-85 《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14475-93 《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH0301-93 1.4系统功能 1.4.1视频播放功能 实时显示真彩色视频图像; 播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目,满足视频信号播放的基本需求; 转播广播电视及卫星电视及有线电视节目; 驳接摄像机,清晰、无闪烁的实时显示视频图像,实现各种活动的现场直播; 兼容DVI、VGA、PAL、NTSC、电视信号,兼容SDTV及HDTV信号; 在显示视频信息的同时,能同步播放音频信息,可实现多路视频、音频信号同步切换; 具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能,多种文字、字体可供选择; 具有电视画面上叠加文字、全景、特写、慢镜头、回放和特技等实时编辑和

城市智能交通控制系统研究与设计

城市智能交通控制系统研究与设计 发表时间:2017-07-13T14:02:08.193Z 来源:《基层建设》2017年第8期作者:吴亚昆 [导读] 摘要:本文从城市智能交通控制的重要性展开分析,对城市交通控制系统的分类、城市智能交通控制系统设计进行分析。 深圳市金溢科技股份有限公司天河分公司 摘要:本文从城市智能交通控制的重要性展开分析,对城市交通控制系统的分类、城市智能交通控制系统设计进行分析。 关键词:智能交通;控制;系统;设计 一、城市交通控制系统的分类 (1)按空间关系划分 1、单个交叉口点的控制 对单个交叉口点的控制属于一种最基本的控制形式之一。这种控制的方式参照的控制参数主要为信号转换的周期和绿信比,主要控制目标为缩短车辆的延误时间和提升道路交叉口的通行能力等。该控制方式具有维护方便和资金投入少的特点,已成为当前普遍使用的控制方式之一。 2、干线交通的协调控制 在单点信号控制中,车辆会遇到红灯,进而出现了行车中断的情况,进而使环境污染不断加深。为了减少车辆在交叉口遇到红灯停车的次数,特别是在一些主要干线的停车次数,在相邻交叉口之间的控制方案中,需要选择相互适应的控制方式。相邻交叉口按照相似的信号控制运行周期,交叉口的次干线在很大的程度上服从于主干线。 3、区域交通网络相关的协调控制 在区域交通网络相关的协调控制中,主要通过交通信号机将相关的交通流量数据上传至上位机,然后由上位机按照相关的路网交通量的实际情况,并参照相关的时间步距调整配时方案。此外,采用上位机还能同时控制城市道路中的多个交叉口,可使区域中的多个交叉口具有协调性,从而提升路网的运行效率。 (2)按控制方式划分 1、定时控制 定时控制基于历史交通流数据,可找出交通流量产生、变化的主要规律,并使用人工方式和计算机仿真确定不同时间区段中的配时方案。该控制方式属于开环控制,无法按照车流情况适当调整控制方案。由此可见,该控制方式对交通信号机的要求不高,因此,不需要对交通流量进行实时监测,其已成为我国城市道路交通系统中使用较为普遍的控制方式之一。 2、自适应控制 采用自适应控制可有效收集相关道路的交通信息,按照相关模型预测未来的交通需求,并从系统的信号库中选择最佳的交通控制方案或及时调整优化控制方案,从而实现对交通自动控制。 3、智能控制 智能交通系统可合理调整交通控制的每个环节,从而使车辆和道路的运行一体化和智能化。智能交通系统是解决交通问题的主要途径,且其正在向环保绿色的方向发展。 二、城市智能交通控制系统设计 智能是一种应用知识对一定环境进行处理的能力,或对目标准则进行衡量的抽象思考能力。另一种定义是在一定环境下针对特定的目的而有效地获取信息、处理信息和利用信息从而成功达到目的的能力。智能交通系统,是利用人工智能的理论和方法,解决交通问题的综合系统。人工智能近年发展的成果,为智能交通系统的研究提供了坚实的理论基础,可以利用这些成果解决传统方法无法解决的问题。这是因为:一方面交通系统是结构复杂、影响因素多、随机性很强的系统,利用数学方法解决交通问题的难度很大,所建立的模型往往过于复杂,难于求解,同时也很难用一种或几种模型来概括交通流系统的多样性。另一方面,交通系统又是一个动态的时变系统,交通管理与控制的实时性要求非常高。因此,从实际情况出发,基于数学描述的交通管理控制方法难以满足在线实时控制的要求,可操作性较差。而人工智能的方法,借鉴人类求解问题的方法,通过知识的表达、推理和学习解决复杂的问题,将以往用纯数学来描述交通系统转变为用知或知识与数学模型相结合来描述。通过逐步适应环境的学习能力,来不断提高管理和控制效果。 多智能体系统是当今人工智能中的前沿学科,是分布式人工智能研究的一个重要分支,其目标是将大的复杂系统建造成小的、彼此相互通讯及协调的、易于管理的子系统,通过子系统的自治能力和相互协调能力来解决复杂系统控制问题。城市区域交通网络由于其道路交通规模的复杂性和交通流动态特性的实时性,使得将多智能体系统应用到城市交通网络控制学比较关注的研究课题。本文在此基础上设计出城市智能交通控制结构图,如图所示。 图中,左边为基于多智能体的城市交通流系统,右边为信号控制系统。在交通模型中,路段智能体既具有单个路段流量实时更新的能力,又能够为相连接的信口提供交通流数据,以进行和优化信号配时;根据上级区域交通流信息进行车流调控,同时通过路口与其他路段进行数据交换;与其相对应的信号控制模型中,根据段智能体提供的信息,进行信号配时,并协调路段之间交通流的动态平衡。 区域智能体除了具有与路段智能体一样的功能,如获取交通流信息,为信号控制数据支持;相互之间独立,能够单独运行等特点之外,区域智能体还能够根据区交通流运行情况,对交通路口进行信号协调,以最优化控制相应路网运行的交通目标,自主决定相应的控制

(交通运输)城市智能交通综合管理平台

(交通运输)城市智能交通综合管理平台

城市智能交通综合管理平台 用户手册 日期:2013-6-10

目录 1.目的和范围 (4) 2.参考引用 (4) 3.术语定义 (4) 4.内容 (4) 4.1系统概述 (4) 4.1.1功能描述 (4) 4.1.2性能描述 (5) 4.1.3初始运行 (6) 4.2对运行环境及操作人员的要求 (7) 4.2.1硬件设备 (7) 4.2.2支持软件 (7) 4.2.3操作人员所需技能 (8) 4.3运行说明/系统操作指导 (8) 4.3.1 交通状况模块 (8) 4.3.3 稽查布控模块 (11) 4.3.4 违法处理模块 (20) 4.3.5 统计分析模块 (31) 4.3.6 设备管理模块 (36) 4.3.7 系统管理模块 (41)

1.目的和范围 ?本文档为系统操作使用帮助文档,目的是介绍城市智能交通综合业务管理平台,指导用户正常使用。?本文档并非关于城市智能交通综合业务管理平台软件产品说明文档和软件开发文档。 ?本文档并不包含对业务活动的指导,只说明如何使用城市智能交通综合管理平台系统。 2.参考引用 ?《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2009 ?《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2009 ?《中华人民共和国机动车号牌》GA36-2007 ?《计算机软件质量保证计划规范》GB/T12504-1990 ?《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T14394-1993 ?《机动车驾驶员管理信息系统分类与代码》GA23-92 ?《机动车管理信息系统分类与代码》GA24-92 3.术语定义 ?城市智能交通综合管理平台简称系统,英文简称:ITS。 4.内容 4.1系统概述 4.1.1功能描述 城市智能交通综合管理平台系统通过对交通管理涉及的各项业务进行全面整合,形成一个覆盖交通管理各方面的综合业务管理平台,该平台可以实现信息交换与共享、快速反应与统一指挥调度;平台基于JAVA技术构建,采用开放的标准和技术,能实现跨平台部署,具备很高的扩展能力和兼容性;同时系统采用B/S应用方式,基于模块化开发、设计和部署,通过配置文件配置加载相应的模块,便于系统的扩展和维护;基于消息引擎(JMS)快速接入第三方子系统,JMS部署于应用服务器中,利于维护和扩展。 平台将公路车辆智能监测记录系统、闯红灯自动记录系统、高速公路区间超速违章检测系统、平安城市数字视频监控系统及流量监检测系统以及各类公安交警业务系统、交通行业管理子系统(如车管、驾管、违法等)等集成在统一的、图形界面的软件环境下,实现交通管理科学决策和精细化的管理。系统有助于

智能交通视频监控系统解决方案

智能交通视频监控系统 解 决 方 案

一、概述 视频智能分析监控系统是道路交通指挥系统的一个重要组成部分,它能为交通指挥人员提供道路交通的直观信息与实时交通状况,便于及时发现各种交通违章和其他可疑情况,有利于交通指挥人员迅速作出响应;视频智能分析监控系统的实时录像功能同时也是处理交通事故和协助社会治安整治的取证手段。可以说,视频智能分析监控对于加强安全防范和交通管理至关重要。 伴随经济增长和城市化进程的发展,新的城市交通基础设施的不断兴建,人、车流量都不断增长,相应的,视频智能分析监控系统也一再扩容。在监控系统越来越庞大、监控信息量越来越多的情况下,单纯依赖有限的交管人力资源来实现全时、全面的监控,成为几乎不可能的事情。 本方案的提出,旨在利用当今最前沿的智能视频分析技术,对目前的城市道路交通监控系统进行改造,实现道路交通中异常行为的智能识别、提前发现和自动报警,从而减轻交管监控人员的工作负担,提高监测准确度,使城市道路交通管理工作更加有效。

二、需求分析 2.1城市道路交通智能视频智能分析监控系统的主要作用: (1)路况监视:各路口的摄像机会及时将所监控区域的实时图像传回交通指挥中心,使交通指挥人员实时掌握各路口和路段的交通状况 (2)智能分析:针对整个监控系统的路口较多,出现许多违反交通规则行为的情况下,以传统的监控模式,只凭人的肉眼和事后查,例如:路段人车流量、 信号灯是否正常工作、是否有违章行为和交通事故发生。这些信息能帮助交 通管理部门及时采取合适的处理方式。看录像来做到,任务量是相当多。所 以我们所说的智能监控就是通过智能视频分析设备来代替人力完成监视和 查询违章的交通事件。 (3)录像:视频智能分析监控的图像会保存到交通指挥中心的录像服务器上,作为处理交通事故、违规行为甚至是治安犯罪等各种突发情况的取证依据。 2.2对视频智能分析监控系统的主要要求: (1)满足7*24小时运行要求。系统运行必须稳定可靠,故障率低,检修方便。 (2)画面延迟小,图像清晰度高。 (3)技术领先,有一定前瞻性,满足较长期间的需求。 (4)多层级联网,并能适应灵活扩容的需要。 (5)能有效减轻交管部门工作负荷,缓解城市增长迅速与交通警力不足间的矛盾。 2.3智能交通客户功能需求分析: 违章或故障、事故停车: 在车道上或禁止停车区域出现停车现象,不论是因车辆故障停车或违章停车,都或属于极为危险的事件,或属于易引起交通阻塞的违章行为,需要及时进行处理,而事故停车也需要管理部门及时知晓尽快处理以恢复交通,视频分析技术可以及时发现停车行

城市智能交通监控设计说明

城市道路监控设计 城市道路监控主要有两部分,一是传统意义上的安防监控,二是交通监控。交通监控通常由交通信息统计系统和电子警察处罚系统组成,它是智能交通ITS 技术和监控技术相结合,是一种全新的技术形式。 交通信息统计系统可以对一个大范围内的公路路况信息进行及时、准确地采集和统计,信息包括“道路占有率、车流密度、车队长度、流通量、平均速度等,能为道路疏导提供有力的理论依据,可以配合广播等传媒实现交通诱导功能。 电子警察执法处罚系统具有高技术含量,可以对“超速、逆行、闯红灯、禁停、压黄线、抢占公交车道等一系列违章现象进行准确、稳定、自动、全天候的监控、执法和处罚。电子警察的出现可以大大缓解因违章行为导致交通事故增加与警力少和警务人员劳动强度大的矛盾,有效抑制的由于人为违章引起的交通事故。 智能交通把交通信息统计系统和电子警察执法处罚系统引入到城市道路监控中,实现了城市道路的点面结合式监控,提高了城市整体安全防范水平,缓解了日益严重的交通压力,加强了驾驶员遵守交通法规的意识,降低了恶性事件发生率。下面主要介绍交通监控的几个系统及应用: 一、电子警察执法处罚系统 1、机动车闯红灯违章视频监测系统

机动车闯红灯违章行为,经常引发严重的交通事故。机动车闯红灯违章视频监测系统安装于交通路口,全天候对闯红灯的违章机动车辆进行监测,不仅能对违章车辆拍照,还能够实时对违章车辆的牌照和违章轨迹进行自动判断识别。公安交通管理部门以抓拍的违章照片、视频录像为依据对违章者进行处罚教育,从而大大提高机动车驾驶员的自觉性,增强交通安全意识,减少因闯红灯违章行为而造成的事故、堵塞和交通混乱,加快车辆在交通路口行驶速度,保证道路畅通。 该系统是一个基于网络的分布式系统,系统分为前端视频检测与抓拍系统、路口局部数据处理系统、远程数据传输系统、中心数据管理与处罚系统四大部分。 交通信号控制系统输出路口红绿灯信号,确定放行车道和禁行车道。禁行车道通过视频车辆检测单元,车辆检测单元检测到有车辆通过禁行车道时,通过主控机

国外城市智能交通发展现状

国外城市智能交通发展现状 国外智能交通发展状况 一、美国ITS发展状况 美国是应用ITS较为成功的国家之一。 发展重点:1995年3月,美国交通部出版了“国家智能交通系统项目规划”,明确规定了智能交通系统的7大领域和29个用户服务功能,并确定了到2005年的年度开发计划。7大领域包括出行和交通管理系统、出行需求管理系统、公共交通运营系统、商用车辆运营系统、电子收费系统、应急管理系统、先进的车辆控制和安全系统。 应用状况:据报道,目前ITS在美国的应用已达80%以上,而且相关的产品也较先进。美国ITS应用在车辆安全系统(占51%)、电子收费(占37%)、公路及车辆管理系统(占28%)、导航定位系统(占20%)、商业车辆管理系统(占14%)方面发展较快。 投资:美国联邦政府1990~1997年用于ITS研究开发的年度预算总计为 12.935亿美元,20年发展规划投资预算

约为400亿美元。美国政府要求将ITS的发展与建设纳入各级政府的基本投资计划之中,大部分资金由联邦、州和各级地方政府提供,也注重调动私营企业的投资积极性。 二、日本ITS发展状况 日本早在1973年就开始了对智能交通系统的研究。 发展重点:日本ITS规划体系包括先进的导航系统、安全辅助系统、交通管理最优化系统、道路交通管理高效化系统、公交支援系统、车辆运营管理系统、行人诱导系统和紧急车辆支援系统。 应用状况:日本的ITS主要应用在交通信息提供、电子收费、公共交通、商业车辆管理以及紧急车辆优先等方面。目前在日本已有超过1800万人的汽车导航系统用户。 投资:日本政府1996~1997年用于ITS研究开发的预算为161亿日元,用于 ITS实用化和基础设施建设的预算为1285亿日元。1996年“推进ITS总体构想”推出了一个投资预算7.8兆日元的20年规划。日本走政府与民间企业相互合作的道路,如车辆信息通讯系统(VICS)的运作方式极大

指挥中心与智能交通系统工程实施计划方案与项目管理

指挥中心及智能交通系统工程实施方案及项目管理

1工程实施方案及项目管理 遵循国际项目管理协会(IPMP)提出的现代项目管理理念,为了确保项目目标顺利实现,我公司将委派具有丰富项目管理经验以及相关行业从业资历的专职项目经理,对xx市指挥中心及智能交通系统建设进行科学、严格、规的管理,根据项目建设任务的要求,编制切实可行的进度计划,设定科学的、可测量的阶段性目标,对项目实施的全过程进行监控,并且在整个项目实施过程中,严格按照ISO9000质量管理体系进行质量管理与控制。同时,对监理提出的建议和意见,给予充分的尊重和重视,理解并配合监理方的工作,确保在合同规定的时间,高质量的完成项目。 1.1编制依据 本项目采购招标文件。 国家有关部门颁布的施工规,技术标准及验收标准。 现场位置,交通条件,工程材料。 我公司的技术力量、资金能力、机械设备,施工管理水平等综合项目实施能力。 1.2编制目的 贯彻国家工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设管理程序。 遵守设计和施工规的原则,确保工程质量和工期。 科学组织施工,合理安排进度,确保高质、高效、按时完本项目。 严格的安全保证措施和管理体系,确保实现项目实施安全目标。 使用新技术、新工艺、新材料,提高施工水平和工程质量。 加强环境保护和文明施工管理。 向采购人提供优质的服务与支持。

1.3项目目标 1.3.1项目总体目标 在合同规定的期限完成xx市指挥中心及智能交通系统项目的安装、部署和试运行;完成项目的培训。 1.3.2主要阶段性目标 针对项目的总体目标要求,我们计划在合同签订后一个月交货、安装验收完毕。为了便于管理和控制,我们将总体目标划分成如下的主要阶段性目标:1.3.2.1系统设备供货 完成系统设备的供货,进行到货验收,签署到货验收报告。 1.3. 2.2硬件设备安装 完成系统设备的安装与调试。 1.3. 2.3系统联调 完成软件应用系统的安装与调试,提交系统调试报告及试运行申请。 1.3. 2.4系统试运行 试运行结束时提交系统试运行报告。 1.3. 2.5人员培训 试运行期间完成人员培训工作,提交培训记录。 1.3. 2.6系统终验 终验工作主要包括:系统设备(含软件)的验收、项目文档验收、系统运行效果评价、系统运行效果定性和定量分析。

高清视频监控在智能交通系统中的应用

高清视频监控在智能交通系统中的应用 最近几年,高清视频监控技术发展迅速,智能交通系统也得到了前所未有的发展。视频监控与智能交通是相辅相成的,目前视频监控主要应用在城市主要道路及交叉路口、城市与城市之间的高速公路视频监控系统、城市治安卡口系统以及电子警察系统等智能交通领域。 高清视频监控在智能交通的主要作用有如下几点: 指挥调度一旦发生交通拥堵或事故后,指挥中心通过视频监控系统可以快速调取现场信息,及时展开救援或采取相应措施。因此,视频监控在应对突发事件时,可以成为相关部门做出快速响应的有力助手。 文明行车监督通过视频监控系统,随时监控路面车辆行驶状况,发现违章行为,可以拍照取证,加大处罚力度,可以有效节制违章行为。视频监控具有很好的文明行车监督和威慑作用。 车牌识别及疲劳驾驶识别通过视频监控系统,对违章行为车辆及非法车辆进行车牌信息捕捉,同时对驾驶人员进行脸部信息捕捉。 流量监测监测道路车辆交通流量变化,指挥中心可以快速做出应对措施,分散车辆,减少拥堵现象。视频监控的应用可以有效快速的监控到城市中道路的车流情况,便于指挥中心做出快速部署,同时也为城市交通网络优化提供大量的有效信息。 不论是实时交通指挥还是智能视频分析,对视频监控的图像要求都是越清晰越好,特别是车牌识别、疲劳驾驶识别(人脸识别)、指挥调度等功能都依赖于高清晰高质量的视频监控图像画面。由于市场的需求从而推动了高清视频监控技术的发展。 显然,模拟视频监控系统是没法满足此需求,而随着IP高清技术及HD-SDI 非压缩数字系统的出现为视频监控在智能交通的应用提供技术保障。同时,与高清IP摄像机相比,HD-SDI非压缩数字系统高清视频监控不管是在图像质量及工程实施都有着巨大的优势。

【智慧城市与智能交通中心】智能车载终端介绍

长安汽车智能仪表盘 安凯车辆远程控制监管平台 01 02 03 04 安凯纯电动新能源车电池模组 远程监控终端 安凯纯电动新能源车智能车载 大屏终端 智能交通研究中心自主研发的车联网智能终端外观精美、操作简单,除具有定位导航、影音娱乐、无线通信等主流终端基本功能与辅助驾驶、镜像互联、手机车辆自动诊断等智能化功能于一体外,还能以汽车为采集和传输节点,为交通部门提供实时、精确的交通数据,为车主提供交通信息,从而实现解决交通拥堵、减少能源耗费、实现政府高效管理及智能安全驾驶的目标。设备高清屏的显示、人性化的交互设计、多样化的网络连接方式,为用户提供视听丰富、出行轻松、操作便捷、驾驶安全的汽车生活。 系统集成集设备信息、故障诊断、视频监控、车身控制、实时定位等功能于一体,提供了整车与客户、机器与人之间的智能人性化沟通交互平台。 主要功能 应用案例 安凯项目构成图 监管平台 车载终端 简介

系统优势与特点 液晶屏及触摸面板 处理器 智能终端硬件模块★ 12英寸TFT液晶屏 ★分辨率达到1024*600 ★纵横比15:9 ★工作温度能够达到-20 ℃~70 ℃ ★亮度达到700cd/m2 屏技术触摸 技术 ★电容式触摸面板 ★ 10点触摸 ★眩光处理 ★工作温度:-20~70℃ 性能介绍 强悍的运算性能 是保障大屏功能和用户体验的基石 专用的车载处理器是可靠性的强力保证智慧的大脑 1、两路CAN 通讯接口。 2、4路视频输入。 3、电容式触摸屏。 4、SD卡接口。 5、usb接口。 6、音频功放 7、3G通讯模块8、GPS/北斗双模模块 9、光线感应器 10、蓝牙wifi通讯模块 11、360度全景拼接系统 12、AP模块 13、超大液晶屏幕(12-17英寸)

智能交通管理指挥中心建设方案

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目录 1.项目总论 (2) 1.1.建设内容 (2) 1.2.建设原则 (2) 1.3.建设目标 (4) 1.4.建设依据 (4) 2.指挥中心装修 (6) 2.1.总体装修设计 (6) 2.1.1.装修原则 (6) 2.2.供配电及UPS系统 (8) 2.2.1.供配电建设总设计 (8) 2.2.2.UPS (10) 2.2.3.线路的布线方式 (10) 2.2.4.照明系统 (11) 2.3.空调系统及新风系统 (14) 2.3.1.总体指标 (14) 2.3.2.机房精密空调系统 (14) 2.4.综合布线 (15) 2.4.1.概述 (15) 2.4.2.布线系统原则与依据 (15) 2.4.3.工程内容 (18) 2.5.防雷接地系统 (19)

2.5.2.接地系统 (19) 2.6.机房环境监控子系统 (21) 2.6.1.系统概述 (21) 2.6.2.系统组成及功能 (22) 2.6.3.系统结构 (25) 2.7.消防子系统 (26) 2.7.1.机房气体消防子系统 (26) 2.8.指挥大厅等的桌椅 (28) 2.9.其他相关建设考虑 (29) 3.指挥中心显示系统 (30) 3.1.液晶拼接屏显示系统 (30) 3.1.1.系统特点 (30) 3.1.2.系统组成 (32) 3.1.3.系统功能 (32) 3.2.DLP大屏幕显示系统 (35) 3.2.1.系统特点 (36) 3.2.2.系统结构 (37) 3.2.3.系统功能 (39) 3.2.4.显示墙应用管理系统软件 (41) 3.3.工程实施准备及环境设计 (42) 3.3.1.供电设计 (42)

城市智能交通系统

城市智能交通系统 摘要本文研究城市智能交通系统的系统整合,讨论了系统建设战略目标对系统整体性的要求,提出了城市智能交通系统的4层体系结构,以及多元化的组织布局概念,并论述了系统整合中的关键技术——共用信息平台的建立问题。 关键词ITS 认识应用形式信息过程雷达采集 1对ITS整体性的认识 对于智能交通系统(以下简称ITS)的含盖范围具有不同的理解,确定为广义的概念——具有“数字化神经网络”的交通运输系统。 ITS的系统整合是建立在对整个系统功能特点的认识、系统战略目标的确定,以及由此确定的系统设计概念的基础之上。 ITS通过采用信息技术、通信技术、控制技术等对传统交通运输系统进行改造,从如下几个方面提高系统的运行效率: ●通过交通发展战略决策支持系统、规划决策支持系统、交通需求管理决策支持系统等实现对政府宏观层面科学决策的有效支持,使得有限的资金和资源最大限度发挥效益。 ●通过先进交通监控系统、交通事故信息分析系统、交通仿真实验系统、交通紧急状态应急管制系统等保障交通运输系统的有序高效运行。 ●通过营运车辆管理系统、公交调度管理系统、出租车辆调度管理系统等提高运输管理水平。 ●通过公众信息发布系统、交通诱导系统、营运车辆管理系统等实现对交通行为的合理引导,以充分发挥系统的潜力。 ●通过信息化公共交通系统、综合物流信息服务系统引导向合理的交通运输模式转变。分析国外ITS系统建设经验,结合我国的城市发展阶段特征,将系统总体战略目标确定为:提高系统的建设与运行效率;增强系统的安全性、可靠性;通过提高服务水平等的方法引导合理的交通消费模式;提高资源利用效率,减少对自然界的索取和排放。 行业发展目标可以确定为:建立共享信息环境目标——依靠法治保障,依托适用技术,建立跨越行政体制制约的良好交通运输信息共享和增值服务环境;促进管理革命目标——在信息技术的支持下,通过组织创新,建立各种管理职能要素灵活有效协调的柔性体系;增强系统综合性目标——通过信息技术促进综合交通运输系统的建设,为加强多种交通方式之间的有效协调提供技术保障。 产业化目标将指导相关的产业政策方向:通过产学研相结合,以及多元化参与等方法形成具有内在强烈创新机制,能够持续发展的产业体系。 据此确定的系统设计概念为:建立一个基于分布式管理和分散选择行为的开放式系统,以承担数据采集、数据分析、信息组织、知识提炼等任务的“系统神经网络”为核心,对于交通运输系统的规划、建设、管理、以及用户行为提供全面的支持。 针对这样一种系统概念,我们需要关注的不仅是各分系统具有高的运行效率,而且更加需要关注分系统之间有效协调所产生的总体效率提高。

智能交通指挥中心系统工程项目视频监控系统建设设计方案

智能交通指挥中心系统工程项目视频监控系统建设设计方 案 高清视频监控系统,作为执法管理手段之一,实现对主要交通路口和重点区域交通状况和治安的实时监控。交警部门可依托综合视频监控系统和交通业务应用系统,能疏导交通和处理交通事故及交通违法。 GIS为交通摄像监控系统制作了专门的图层。通过数据库,获得各个监视摄像机的位置,在电子地图中用摄像机符号进行图形标识。当操作人员点击地图中的某个摄像机后,指挥平台软件系统根据数据库中信息,或提供监视器的状态信息,或显示监视系统的信息,或通过视频矩阵自动切换到对应的摄像机并显示其图像。而且通过对矩阵的控制,可以直接使用键盘对监控端实现云台控制、摄像头控制、监控模. 式控制、监控参数控制。例如:改变远端云台的方向,摄像

根据天气情况调节亮度、对比度等。机的调焦、变倍、光圈、实现加强对路面的交通及治安管理的通过本系统的建设,力度,及时发现道路的交通违法及拥堵等事件,及时出警疏导交通,提升交通管理效率和质量,有效打击各种交通违法行为,为地区经济建设保驾护航。同时为交通管理工作提供线索和证据,从而大大改善目前的综合交通管理状况。视频监控 视频实时监控查询统计 录像回放设备管理 主要功能: 实现图像的浏览,设备管理,录像回放等功能: 1) 提供全中文的操作管理界面; 2) 支持多级用户权限和密码认证; 3) 具备监控画面浏览功能,能够实现1、4、9、16、25、36画面方式浏览,同时支持N+1方式画面浏览;

4) 具备CPU资源监测功能,当浏览图像路数超出CPU负荷时能够给出个性化提示; 5) 支持单画画或多画面轮询显示,支持轮询方案的预定义,方便调用; 6) 支持图像抓拍,提供图像抓拍个性设置; 7) 支持录像功能,能够设置录像方式;支持录像查询和录像回放,支持录像批量下载和批量删除; 8) 具备模拟电视墙功能,能够方便的对电视墙进行控制,支持定义电视墙方案,方便调用。 能够方便地与前端监控点具备双向音频对讲的控制界面,9) 进行对话,支持回声抵消; 10) 具备PTZ控制界面、能够方便的进行摄像机控制; 11) 支持摄像机预置位设置和预职位回调,可支持256个预置位设置; 12) 支持自动巡航设置; 13) 具备自定义按钮,CU界面增加摄像机的自定义透明数据控制按钮,并且预先集成Pelco-D,Pelco-P协议,用户可以灵活自定义协议; 14) 支持对前端编码器或解码器进行参数设置; 15) 支持矩阵接入设置,能够方便地设置矩阵接入,并对矩阵切换进行控制; 16) 能够方便地进行报警联动设置、发生报警时能够发出图

智能交通电子警察与城市道路监控系统方案

智能交通电子警察与城市道路监控系统[1] 20世纪60-70年代是世界经济发展的黄金时期,但伴随经济高速发展出现了交通状况的不断恶化。尤其是进入21世纪以来,无论是发达国家还是发展中国家,都毫无例外不同程度地受交通问题的困扰,交通拥挤、交通事故、环境污染已成为现代社会亟待解决的几大问题,由此带来了巨大的能源消耗,浪费大量宝贵时间。 面临日益严重的交通问题,世界发达国家于上世纪60年代开始研究并提出了智能交通系统(ITS)(英文Intelligent Transport Systems)概念,进入90年代以后ITS却突然以惊人的速度发展,许多发达国家争先恐后地投以巨资进行ITS的研究与开发。ITS是交通、计算机、信息、通信和系统科学与工程的有效结合,最大限度缓解交通拥堵状况。城市道路监控作为智能交通领域一个重要部分,同时城市道路监控一直也是安防监控领域主要应用方面。随着计算机技术、通讯技术、信息技术的飞速发展,安防监控所涵盖的围越来越大,并且与很多新技术密集型领域如IT、ITS等相互渗透扩展。 城市道路监控主要有两部分,一是传统意义上的安防监控,二是交通监控。交通监控通常由交通信息统计系统和电子警察处罚系统组成,它是智能交通ITS技术和监控技术相结合,是一种全新的技术形式。 交通信息统计系统可以对一个大围的公路路况信息进行及时、准确地采集和统计,信息包括“道路占有率、车流密度、车队长度、流通量、平均速度等,能为道路疏导提供有力的理论依据,可以配合广播等传媒实现交通诱导功能。 电子警察执法处罚系统具有高技术含量,可以对“超速、逆行、闯红灯、禁停、压黄线、抢占公交车道等一系列违章现象进行准确、稳定、自动、全天候的监控、执法和处罚。电子警察的出现可以大大缓解因违章行为导致交通事故增加与警力少和警务人员劳动强度大的矛盾,有效抑制的由于人为违章引起的交通事故。 智能交通把交通信息统计系统和电子警察执法处罚系统引入到城市道路监控中,实现了城市道路的点面结合式监控,提高了城市整体安全防水平,缓解了日益严重的交通压力,加强了驾驶员遵守交通法规的意识,降低了恶性事件发生率。下面主要介绍交通监控的几个系统及应用: 一、电子警察执法处罚系统 1、机动车闯红灯违章视频监测系统 机动车闯红灯违章行为,经常引发严重的交通事故。机动车闯红灯违章视频监测系统安装于交通路口,全天候对闯红灯的违章机动车辆进行监测,不仅能对违章车辆拍照,还能够实时对违章车辆的牌照和违章轨迹进行自动判断识别。公安交通管理部门以抓拍的违章照片、视频录像为依据对违章者进行处罚教育,从而大大提高机动车驾驶员的自觉性,增强交通安全意识,减少因闯红灯违章行为而造成的事故、堵塞和交通混乱,加快车辆在交通路口行驶速度,保证道路畅通。 该系统是一个基于网络的分布式系统,系统分为前端视频检测与抓拍系统、路口局部数据处理系统、远程数据传输系统、中心数据管理与处罚系统四大部分。

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