三维可视化智能物联网管理平台设计
智慧高速公路三维可视化运维系统建设方案

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利用GIS技术,实现高 速公路的地理位置信息 与三维模型的融合
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采用实时数据采集技术, 实现高速公路的实时数 据监控与展示
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利用数据分析技术,实 现高速公路的运营数据 分析与预测
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采用智能决策技术,实 现高速公路的智能运维 与管理
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视频监控:实时 监控高速公路路 况,及时发现异 常情况
利用GIS、BIM等技术,构建高速公路的 三维模型
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利用物联网技术,实时监测高速公路的运 行状态,实现三维可视化运维管理
实时监控:通过摄像头、传感器等设 备,实时监控高速公路的交通状况、 设施状况等
智能分析:利用大数据、人工智能等 技术,对监控数据进行实时分析,及 时发现异常情况
预警机制:根据分析结果,提前发出 预警信息,提醒相关部门采取措施, 降低事故发生率
数据分析:利用大 数据技术对采集到 的数据进行深度分 析,挖掘潜在规律 和关联关系
决策支持:根据数 据分析结果,为高 速公路运营管理提 供决策支持,包括 优化交通调度、制 定应急预案等
持续优化:根据实 际运行情况,不断 优化数据分析模型 和决策支持策略, 提高系统智能化水 平
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需求分析:了解高速公路运营管理需 求,明确系统建设目标
数据存储:将处理后的 数据存储在数据中心, 便于后续的分析和处理。
数据分析:利用大数据、 人工智能等技术,对数 据进行深度挖掘,分析 高速公路的运行状况, 为运维决策提供依据。
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利用激光扫描、摄影测量等技术,获取高 速公路及周边环境的三维数据
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利用虚拟现实技术,实现高速公路的三维 可视化展示
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,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
智慧消防三维可视化监控指挥平台建设方案

的调度、消防资源的监控、火灾预警与应急响应等。通过需求分析,可
以明确平台的建设目标和功能需求。
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2. 技术选型
根据需求分析结果,选择合适的技术进行平台建设,包括三维可视化
技术、大数据处理技术、物联网技术等。这些技术将为实现平台功能提
供技术保障。
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3. 架构设计
设计平台的整体架构,包括数据层、处理层、应用层等。架构设计需
支持云部署和本地化部署两种方式,满足不同消防部门的实 际需求。
安全性与可靠性设计
采用国密算法进行数据加密和传输,确保平台数据安全。
采用高可用性设计,如负载均衡、容错机制等,确保平台稳定运行,减 少故障风险。
通过以上关键技术与实现方案的综合应用,将构建一个功能强大、操作 便捷、安全可靠的智慧消防三维可视化监控指挥平台,为消防部门提供 全方位的信息化支持,提升灭火救援效率。
消防救援队伍可利用该平台迅速 获取火灾现场的三维信息和实时 数据,为灭火救援提供决策支持
。
平台优势
三维可视化
通过三维可视化技术,直观展示城市 消防布局、设施运行状态、火灾现场 等情况,提高决策效率。
便捷操作
采用人性化设计,操作简单易用,确 保在紧张复杂的救援现场能够快速上 手。
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实时监控
实现对消防设施、消防车辆、救援人 员等资源的实时监控,确保在紧急情 况下能够快速响应。
要考虑到平台的稳定性、可扩展性、安全性等因素。
实施步骤
01 1. 数据整合
02 2. 开发实现
03 3. 测试优化
04 4. 部署上线
05 5. 运维维护
收集并整合各类消防相关 数据,包括消防队伍信息 、消防资源信息、火灾历 史数据等。这些数据将作 为平台运行的基础。
智慧校园Web3D可视化数字孪生系统

智慧校园Web3D可视化数字孪生系统建设背景随着科学技术的进步,人们对于生活的要求也越来越高。
而教育也不例外。
要想让学生受益于科学的进步,那么教育就必须要跟上时代的步伐。
这就是“智慧校园”诞生的原因。
教育部等六部门于2021年7月印发的《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》(以下简称《意见》)提出,建设智慧校园新型基础设施,支持有条件的学校利用信息技术升级教学设施、科研设施和公共设施,促进学校物理空间与网络空间一体化建设。
系统概述智慧校园将人工智能、物联网、大数据、云计算和软件定义的网络应用于教育领域,帮助学校实现教学过程的全面优化。
同时,学校还可以利用这些技术来集中管理校园生活,如宿舍、食堂、体育场馆、图书馆等。
主要功能方面,学校可以利用大数据对学生的学习情况进行分析,帮助老师有针对性地改进教学方法。
此外,通过物联网和传感器监测宿舍、食堂、体育场馆等各个设施的使用情况,及时发现问题并采取相应的应急处理措施。
系统功能综合态势监测基于地理信息系统(GIS),高度融合校园现有数据资源,对校园教务处、保卫处以及教学掌控校园运行态势,实现人、车、地、事、物统一管理,校园综合运营态势一屏掌握。
安防监测系统支持集成视频监控系统、电子巡更系统、卡口系统等校园安全防范管理系统数据,并融合人脸识别技术,对校园人员数量、身份信息以及校园重点部位、车辆、告警事件等要素进行实时监测,支持安防报警事件快速显示、定位,实时调取事件周边监控视频,辅助管理者有效提升校园安全管控效力。
校园通行监测支持结合地理信息系统、门禁管理系统、楼控管理系统等系统数据,有效融和人工智能技术应用,对校园各类人员、车辆通行情况、车位使用情况、人员密度、楼宇内部电梯运行状态等进行实时可视化监测,支持对人脸识别、车牌识别结果进行分析研判,对人员、车辆异常滞留情况进行可视化告警,帮助管理者实时掌握校园人流、车流态势,实现人员、车辆的便捷、安全通行。
2023-三维可视化运维管理平台建设方案V1-1

三维可视化运维管理平台建设方案V1随着云计算、大数据等先进技术的发展,企业信息化建设已成为企业发展的重要支撑。
而运维管理作为企业信息化建设中不可或缺的一环,如何提高运维效率和管理水平已成为企业面临的重要问题之一。
目前,运维管理中的三维可视化技术已逐渐普及,让企业运维管理更加直观、高效、快捷。
本文将详细阐述如何建设一套基于三维可视化技术的运维管理平台。
一、需求分析为了满足企业运维管理的需要,我们需要进行需求分析。
首先,根据企业的实际情况,确定运维管理平台的功能。
例如,设备监控、性能监测、告警管理、日志管理、资产管理等;其次,根据企业和用户的使用习惯和喜好,进一步确定运维管理平台的界面设计等方面的需求。
二、技术选型确定需求之后,需要根据需求选择具体的技术方案。
本平台使用三维可视化技术,可以使用WebGL进行前端开发,并使用jQuery、BootStrap等工具库进行美化、响应式布局等。
在服务器端,可以使用Java、Node.js等语言进行开发。
数据库方面,可以选用MySql、Mongodb等关系型或非关系型数据库。
三、系统架构设计根据技术选型,对系统进行架构设计。
在前端方面,需要进行数据可视化展示设计,包括2D、3D地图展示,图表展示等。
在后端方面,需要对数据进行存储和管理。
可以使用数据仓库、数据湖等方式进行数据管理,实现各种监控、告警等运维管理功能。
四、具体实现系统架构设计完成后,需要进行具体实现。
在具体实现的过程中,需要注意以下几点:1.前端界面的简洁易用,符合用户习惯;2.实现了监控、告警等多种运维管理功能,提高运维效率;3.实现数据的实时采集和处理,提高运维管理的准确性;4.符合安全性、可扩展性等要求。
五、测试和部署实现完成后,需要进行测试和部署。
在测试过程中,需要对系统进行全面的测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等。
在部署过程中,需要按照实际情况选择公有云、私有云等部署方式,并进行相应的安全策略和可扩展性设计。
10_城市基础设施三维可视化管理平台简介

都市基础设施三维可视化管理系统(介绍)随着全球信息化的变革,科技的不停进步,三维模拟技术的合用领域也越来越广泛。
基础设施三维可视化管理系统(下列简称为可视化管理系统)是就对现在基础设施资源基础数据三维模拟的综合应用。
通过可视化管理系统的建立,模拟整全城的市貌,动态生成管网三维,并通过对基础设施的管理、分析,为基础设施建设、维护、指挥决策等各方面的应用提供根据。
可视化管理系统是将基础设施平面数据的三维可视化呈现,通过将平面数据以及三维数据动态的联动,增强了“所见即所得”的顾客体验。
能够通过属性查询来获取现在的三维信息,也能够通过三维图形获取对应的属性信息,达成真正的图文联动,“三维”和“属性”的互查;能够通过动态生产管网三维,展示现在管网的三维模拟效果,并在此基础上进行日常的测量、浏览、查询、分析等,加强了基础设施的数字化建设,为基础设施的建设、指挥决策提供了更加明了、更加形象的可视化根据。
可视化管理系统的建立是符合现在社会新潮、满足现在社会需要的新型产业软件,是三维模拟技术与数字化基础设施结合的产物,含有蓬勃的发展潜力。
一、系统目的建立可视化管理系统时,应在基础平台选择、数据规范、应用系统的可维护性和可扩充性等方面予以全方面的考虑和留有充足的余地,使之能随着前期目的的实现,有计划有环节地开展数据收集和建库工作,不停完善系统功效、扩大应用范畴,使系统逐步演进成一种更高层次的可视化管理系统。
结合市现在规划管理的业务特性,遵照求实可行的方针,以实用性、先进性、开放性、可靠性为原则,在统一的软硬件平台上,建立起可视化管理系统,具体目的重要有:建立多个建筑物、纹理材质以及管网附属设施模型库,是动态生成三维场景必不可少的一部分;建立三维的基础地形数据库;实现动态生成管网三维并建立对应的管网数据库;建立可视化管理系统,实现对都市管网属性的查询、管理,以及分析功效,为都市规划、建设提供决策根据和服务,为管网规划、抢险、改建、扩建等提供技术支持。
基于三维可视化BIM运维建设方案

基于BIM综合管理云平台建设方案V1.0北京和欣运达科技有限公司2019年4月目录1.概述 (4)1.1建设目标 (4)1.2建设依据 (5)2.系统核心优势分析 (7)2.1.核心技术 (7)2.1.1.物理信息感知技术 (7)2.1.2.物理信息校验与容错技术 (7)2.1.3.稳定可靠的硬件支撑与多种网络的互联互通 (7)2.1.4.基于多技术的终端协议解析系统 (7)2.2.技术优势 (10)2.2.1.打破信息孤岛局面 (10)2.2.2.各类系统的大集成和系统互联 (11)2.2.3.通过3D/4D、数据渲染等高效的交互方式辅助运维管理 (12)2.2.4.直观的操作方式 (12)2.2.5.BIM运维平台的可扩展及互连性 (13)3.系统总体设计 (14)3.1.设计原则 (14)3.1.1.对不同使用角色的设计 (15)3.1.2.系统构架设计 (16)3.2.系统软件开发设计软件构架设计思路 (17)3.3.系统软件配置 (19)3.4.软件底层开发主要技术选用 (19)3.5.功能应用架构 (28)4.系统功能设计 (37)4.1.信息设施管理 (37)4.1.1.管网信息 (37)4.1.2.管网定位 (37)4.2.设备管理 (38)4.2.1.能源管理 (38)4.2.2.照明管理 (41)4.3.公共安全 (41)4.3.1.安防安保 (41)4.3.2.应急预报警 (43)4.3.3.停车场管理 (46)5.运营维护计划 (48)5.1.运维人员配置与分工 (48)5.1.1.系统操作规范 (48)5.1.2.其它要求 (51)5.1.3.现场实施流程 (51)6.项目实施合理化建议 (54)6.1.功能确认的准备 (54)6.1.1.BIM模型及图纸的准备 (54)6.1.2.数据接口的准备 (54)6.2.工程布线准备 (55)6.3.相应资料准备 (55)7.项目实施计划 (56)1.概述1.1建设目标本方案提出BIM运维管理平台建设区别于传统的智能化及机电的建设方案,是希望通过为的管理方提供一套更为智慧、安全、长效的综合管理平台,将智能化、机电设备、环境管理、能源管理、人员管理等多角度的系统及管理需求进行一体化整合,使多系统在同一平台进行呈现,最终建设目标将通过对建筑内各专业子系统及设备的集成统一,建立BIM运维管理中心,为建筑实现智慧化管理提供可靠的设备运维分析、设备设施维护管理服务、能源管理、环境品质管理、信息化决策等一系列专项服务达到提升管理效率、流程优化、提高建筑管理服务品质目的。
论基于三维可视化技术的设备管理

论基于三维可视化技术的设备管理导读三维可视化技术面向智能工厂,将传统设备管理由隐式管理模式转变为显性管理模式,同时,三维可视化技术作为实现智慧工厂的纵向集成与横向集成的重要途径,是实现工厂实现智能化转型及发展的起点与关键点。
一、三维可视化技术概述随着我国将“智能工厂”作为工业改革的重要目标,智能工厂的智慧体现一直是工厂管理关注的重点问题[1]。
目前随着智能工厂体系的逐步完善,智慧体现主要集中在智慧生产、智慧管理两个方面,而实现途径有两条:纵向集成、横向集成[2]。
纵向集成与横向集成相辅相成,二者殊途同归,其交汇点就是“可视化管理”。
三维可视化将传统隐式管理转变为显性管理,使得所有的管理均具备可见的实体,故三维可视化管理是实现智慧工厂的基石[3-4]。
三维可视化技术是建立应用层次明确的三维模型,将三维模型作为实体对应的管理对象,根据智能工厂管理体系进行唯一标准编码,关联与其相关的人(包括计划经营管理人员、生产技术管理人员、设备工程师等岗位人员)、事(涵盖设备全生命周期业务管理内容,包括采购、安装、试运行、点巡检、检维修、调拨、报废等)、物(包括设备运转所需专有备件通用备件,以及相关的附属设备等)[5]。
如此,在三维平台中即可了解各个管理对象的空间布局、具体参数,又可通过外部集成系统了解设备等当前生产任务、生产状态、关键零部件使用寿命、库存信息、维护信息、供应商信息、维保计划、质检维保人员信息等。
三维平台有序糅合了管理需要的各类信息,进而实现企业的智慧管理,奠定智能工厂横向集成的基础。
在纵向集成方面,三维可视化技术与监测监控系统等集成,完成“数据采集—传输—过滤—存储—分析—可视化管理”的纵向集成。
在此过程中,以三维系统为依托,配合各个监控、监测系统,快速实现什么设备在什么时间发生了什么状况、具体所在什么位置、故障涉及范围多大、针对故障有什么有效解决方案、方案如何验证以及如何实施。
以三维可视化为基础的纵向集成将企业的生产要求提升到智能化层次。
园区三维可视化管理平台解决方案

1.概述“园区三维可视化管理”是指将园区的地理、资源、人口、经济、日常管理、监测、应急等各种社会服务进行三维虚拟数字化、网络化,实现优化决策支持和可视化管理。
通过三维地理信息系统、园区三维可视化模型、IOT(物联网)等基础技术,整合园区的信息资源,构建基础信息平台,建立智慧园区信息系统,实现园区信息化和园区监测信息化、大数据可视化、决策智慧化。
2.建设思路2.1.建设思路全面构建三维智慧园区空间框架,促进智慧园区信息产业发展,坚持服务大局、服务社会、服务民生的宗旨,把握丰富三维可视化信息资源、促进智慧园区产业发展、推进智慧园区信息共建共享、建设信息化的战略方向,全面提升智慧园区工作水平,促进智慧园区监测服务转型升级,为经济社会发展提供可靠、适用、及时的保障服务。
2.2.基本原则(1)加强监管,统一规划加强监督管理,明确各部门的主要职责,实现三维智慧园区的统一规划、管理,避免财政的重复投入,提高财政资金的使用效率。
(2)合力共建,资源共享从建设“三维智慧园区”全局出发,加强各部门、各地区之间的共建共享,分工采集三维智慧园区信息数据,统一信息数据及交换标准,形成信息共建共享机制,推动信息资源的高效利用。
(3)面向需求,深化应用以需求为导向,结合经济社会发展实际,合理确定三维可视化园区的发展目标、主要任务、重点项目和时序安排。
2.3.建设意义2.3.1.园区监测管理的新载体(1). 实现跨系统的集中管理园区三维可视化管理平台应用利用标准化的通讯接口将各个智能化子系统联接起来,共同构建一个全设备、全空间、全时域、全过程的有机整体。
通过统一的平台,实现对各智能化系统进行全程集中监控、统一管理;同时将所有子系统的数据收集上来,经异构解析后存储到统一的“数据字典”中,使各个原本独立的子系统,可以在统一的园区三维可视化平台上互相对话,实现各子系统间的数据共享和跨系统的联动控制。
实现集中管理、分散监控和跨系统联动的管理需求。
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三维可视化智能物联网管理平台技术方案二〇一二年八月目录一、概述 (3)1.1项目背景 (3)1.2建设系统的意义 (4)1.3设计依据和参考资料 (5)二、系统特点 (5)三、设计原则 (6)3.1可靠性 (6)3.2先进性与合理性 (6)3.3开发性 (6)3.4可扩展性 (6)四、系统总体构架 (6)4.1系统整体框图 (6)4.2系统研究内容 (7)五、系统组成 (8)5.1软件组成 (8)5.2 硬件组成 (9)5.3 软件功能 (10)5.4 开发环境 (14)5.5 系统报价 (14)一、概述1.1项目背景物联网是指通过信息传感设备,按照约定的协议,把需要联网的物品与网络连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪监控和管理的一种网络,它是在网络基础上的延伸和扩展应用。
物联网是被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
有业内专家认为物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本,另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。
目前,美国、加拿大、欧盟、日本、韩国等都在投入巨资深入研究探索物联网,并启动了以物联网为基础的“智慧地球”、“U-Japan”、“U-Korea”、“物联网行动计划”等国家性区域战略规划。
我国把发展物联网已经提到国家的战略高度,它不但是信息技术发展到一定阶段的升级需要,同时也是实现国家产业结构调整,推动产业转型升级的一次重要契机。
2010年9月,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发布,新一代信息技术、节能环保、新能源等七个产业被列为中国的战略性新兴产业,将在今后加快推进,其中物联网技术作为新一代信息技术的重要组成部分,更是在近一年里受到政府、企业和科研机构的大力支持。
当前,世界各国的物联网基本都处于技术研究与试验阶段,物联网相关技术研究还处于起步发展阶段,在物联网基础研究和技术开发等方面还面临许多挑战。
物联网涉及到的关键技术领域很多,包括RFID识别技术、泛在传感技术与纳米嵌入技术、IPV6地址技术以及等。
从软件的角度来看,物联网软件技术研究方面也是处于起步阶段,尤其是基础软件的研究均处于探索阶段。
面对物联网所带来的大数据量、数据时效性高、安全与隐私性要求高等挑战,人们也在不断地探索亲的解决办法。
在物联网系统中,由于传感器节点及采样数据的异构性,基础软件显得尤为重要。
物联网基础软件不仅屏蔽了各类传感器硬件及数据的差异,实现了物联网节点及数据的统一处理,而且实现了海量物联网节点之间的协同工作,从而大大简化了物联网应用程序的开发。
我们以动态位置感知类应用为例,相关的传感器可以包括GPS传感器、RFID传感器、手机定位传感器等,这些不同类型的传感器通过基础应用接入程序,可以被统一的后台物联网数据库系统管理。
在物联网系统中除了传感器数据异构性的特点,还有另一个重要特点是物联网系统的多样复杂性,我们知道物联网是一个综合性且庞大的复杂系统,它包括不同用途的物联网子系统,例如智能楼宇中包括门禁系统、视频系统、消防系统、电力系统等,而这些系统各自分散独立,并没有一个统一的管理平台。
目前常规的物联网管理主要是以人工管理为主,各个物联网系统各自分散独立,没有有效的管理工具,以至于造成各个物联网系统之间信息不透明、不共享;随着物联网的发展,急需一个便捷有效的管理方式对其进行控制和管理,实现物联网系统之间信息透明。
目前,国内外针对物联网管理的相关方案,并无专门的针对性通用软件平台支持,产品化程度比较低。
同时通过对目前的物联网管理软件市场进行分析可以发现,目前很成熟的软件产品还比较少,特别是通用的软件管理平台产品还是一个空白。
本项目正是针对我国物联网市场的这种迫切的需求而开发的,它提供了运用三维技术实现物联网管理需求的平台。
该系统直观真实地在三维场景中展示物联网各种终端设备,实时显示设备的属性状态,同时可以响应用户的各种请求,实现远程控制等要求,最终实现物联网一站式管理,进而构建成高清、实时、全面的智能物联网。
1.2建设系统的意义真实场景与环境的还原能力:系统对于真实场景与环境的还原功能具有十分重要的现实意义,凡是与物联网发展方向密切相关的行业和领域无疑都需要更加直观有效的监测和管理系统,特别是在高危地区和大场景规划的时候,简单的静态摄影图片并不能清晰真实的表现出实际的环境,而三维可视化智能物联网则具有超强的原始环境还原能力。
降低维护成本:系统能够准确监测物联网中各种设备的故障类型,对能够进行远程维护的设备可以节省人工到现场的维护费用,进而降低了维修成本。
而对于其他故障的设备在已经知道了故障的地点和情况下,可以缩短到达维修地点的时间、提高检修效率,降低维护成本。
实现科学管理:系统主要用于需要对各类物联网系统进行有效管理的行业。
将现有的物联网管理改造为三维可视化方式,进而更直观,有效地实现对物联网系统中各种终端硬件设备的管理。
1.3设计依据和参考资料设计主要依据为:GB8566 计算机软件开发规范GB/T12504 计算机软件质量保证计划规范二、系统特点1、采用统一的设备接口平台:针对物联网各种硬件设备的接入,系统提供了具有良好开放性和扩展性的中间接口平台。
采用通用的统一的标准,为用户现在以及将来可能的系统提供接口支持。
2、实时检测,远程报警监控:系统采用定时监测手段,7X24不间断远程监测物联网设备的运行状态,并对故障设备实施报警监控。
3、三维场景模拟,专业精确诊断:系统运用虚拟现实技术实现物联网场景的虚拟仿真,直观真实地在三维场景中展示物联网的各种设备,实时显示设备的运行状态,同时可以响应用户的各种请求,实现远程控制等要求。
4、应用广泛系统可广泛适用于我国多个行业。
根据用户规模和功能需求的不同,可以分别面向更加细化的市场客户,以满足不同类型客户的需求。
系统应用领域包括交通、医疗、农林、电力、矿产、石化、物流、医疗、卫生、安防、家居、旅游、军事、市民生活等等。
三、设计原则3.1可靠性由于系统的服务于物联网中设备的监控,为了保证设备检测数据的稳定和连续性,必须充分考虑系统的可靠性。
要求监控系统能够长期稳定地运行。
3.2先进性与合理性软件及硬件构成均符合相关标准,整个系统应是目前国内最先进的,并在一段时期内处于国内较为先进的水平。
同时,系统设计时以合理性为原则,不盲目追求先进性,从而造成的华而不实、浪费资金,降低可靠性。
3.3开发性系统采用标准化设计,严格遵循相关技术的国际、国内和行业标准,确保系统之间的透明性和互通性,并充分考虑与其它监控系统的连接。
3.4可扩展性系统软件采用组态化设计,使得系统功能的完善和扩展、升级均不必改变现有系统框架。
四、系统总体构架4.1系统整体框图系统采用先进的虚拟现实技术、互联网技术、传感器技术等,以物联网的应用层出发,通过物联网终端设备数据源采集和控制接口引擎实时采集各种传感器等微设备的终端数据,以特定数据分析引擎进行分析处理,再以图表、文字、虚拟现实等方式进行展示;同时响应用户的各种请求,实现远程控制等要求,最终实现物联网一站式管理,进而构建成高清、实时、全面的智能物联网。
系统硬件结构如图1:图14.2系统研究内容系统主要研究内容包括:物联网终端设备数据采集和控制接口,数据管理,三维数据虚拟仿真渲染。
系统软件结构参见图2:图2物联网终端设备数据源采集和控制接口是系统关键技术,系统研制了统一的物联网终端设备接口,集成了物联网设备与三维可视化智能物联网管理平台的多种连接方式。
数据管理是对各种数据进行有效的管理,其中包括设备、模型、日志、用户等信息。
三维数据虚拟仿真渲染是对某些特定的设备信息在三维场景中进行仿真效果渲染,从而达到直观逼真的效果。
五、系统组成系统由软件和硬件两大部分组成。
5.1软件组成三维可视化智能物联网管理平台运用建模工具建立物联网传感器三维模型,以及相应的场景三维模型,运用数据库技术将所涉及的设备信息、系统信息等进行管理,运用虚拟现实技术实现对某些特定的设备信息在三维场景中进行仿真效果渲染。
系统框架采用多层架构结构,其中包括物联网设备硬件层,物联网设备数据采集处理控制层,数据层,三维场景表现层。
物联网设备硬件层包括可以接入系统管理的所有物联网硬件设备,例如安防系统的监控设备、门禁设备、人员定位设备、红外监控设备等。
物联网设备数据采集处理控制层是实时采集接入系统的设备信息,并储存在数据库中,同时可以发送到三维场景中。
数据层是用来存储各种管理信息,包括设备、模型、日志、系统管理等。
三维场景表现层是将接入系统管理的所有物联网硬件设备信息运用三维的方式实时展现出来。
系统软件框架图参见图3:图3系统软件主要包括物联网终端设备数据采集和控制接口模块,数据管理模块,三维数据虚拟仿真渲染模块。
物联网终端设备数据采集和控制接口模块实时采集所有监控设备的状态信息,并将信息储存在数据库中。
数据管理模块是对各种数据进行有效的管理,其中包括设备、模型、日志、用户等信息。
三维数据虚拟仿真渲染模块是对某些特定的设备信息在三维场景中进行仿真效果渲染,从而达到直观逼真的效果。
5.2 硬件组成三维可视化智能物联网管理平台硬件部分包括:门禁控制器、摄像仪、高清网络摄像仪、视频分析仪、人员定位分站、红外分析仪、扫描枪、液位探棒等。
1)门禁控制器:门禁控制信息与现场相关区域摄像机在软硬件方面形成联动控制,当有人刷卡进入大门时,摄像机将进行视频传输,在控制中心的工作人员可即时看到进入大门的人员情况。
2)摄像仪:一般配置的摄像仪,与视频分析仪相连。
3)视频分析仪:是用来实时监控分析三维场景中预定安全规则的执行情况,当有违反安全规则的事件发生后,系统软件就调出现场场景的实时视频,以便管理人员进行安全测判,并采取相应的安全处理。
4)高清网络摄像仪:针对用户的需求(需要监控某些特定计算机,当操作人员操作计算机时能够记录下来操作的详细内容,包括在计算机屏幕上输入字符内容,需要有一种高清摄像机能够记录并能清晰辨认出操作人员的屏幕输入内容),采用在高清监控系统市场居领导地位的供应商Avigilon的产品—高清网络摄像仪,该产品是目前世界安防视频监控行业中清晰度最高、图像信息保存最完整、传输带宽最小的产品。
该产品特点是可以同时对全局和局部同步监控,并且保证清晰度;只传输需要浏览的部分图像数据,降低带宽使用率;根据不同监控需求选择合适的摄像机,更有千万级别像素的摄像头保证图像质量和监控范围。
5)人员定位分站:采用目前国际上先进的RFID无线传输技术,可以实时跟踪到人员的位置。
6)红外分析仪:是用来监测三维场景入侵报警。
7)扫描枪:是用来扫描条形码的信息。
8)液位探棒:是用来探测液位的高度。
之所以采用上述多种物联网硬件系统,是为了验证软件平台的可行性。