新时期智能交通发展规划
智能交通的发展趋势

智能交通的发展趋势近年来,随着科技的发展和城市化的加速,智能交通的技术应用也愈加成熟。
智能交通不仅能够提高交通效率,还可以降低交通事故率,为交通管理带来更多便捷和舒适性。
本文将从智能交通的概念、现状、应用和未来发展方向几个方面,探讨智能交通的发展趋势。
一、智能交通的概念智能交通是一种利用先进的信息技术和通信网络,提高交通系统效率、安全、方便和舒适性的智能交通系统。
其主要目标是建立起一个高效、智能、可靠的交通系统,为人们提供安全、便捷、快速、舒适的交通服务,同时减少环境污染和资源消耗等负面影响。
二、智能交通的现状目前,智能交通技术已经在很多国家和地区得到广泛应用。
在交通监控方面,各种仪器设备可以对车辆、行人和道路进行实时监测和控制,提供准确的运输数据和信息服务。
在车辆驾驶方面,智能交通技术也为驾驶员提供了更好的操控和驾驶辅助工具,例如智能导航系统、智能恒速控制器、盲区检测器等。
此外,智能公交系统、智能高速公路、智能停车场等都在智能交通方面发挥了重要作用。
随着互联网和移动通信技术的蓬勃发展,智能交通将向更加综合、开放、集成化方向发展,促进城市交通管理的数字化和网络化。
三、智能交通的应用智能交通的应用可以在城市交通系统中得到广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 交通信息服务。
可以通过智能交通技术收集、处理、分析、存储和传播各种类型的交通信息,包括数据、实时路况、行车路线、公交信息、停车信息等。
2. 交通管理服务。
可以通过智能交通技术实现对交通系统中的车辆和行人的监测、管理和安全控制等,包括交通信号控制、路况监测、交通管制等。
3. 排队等候服务。
在公共交通系统中,可以通过智能交通技术实现排队等候、车票购买等服务。
4. 驾驶辅助服务。
可以通过智能交通技术提供驾驶辅助服务,帮助驾驶员更好地掌控车辆和避免交通事故等。
四、智能交通的未来发展方向未来智能交通的发展趋势将主要集中在以下几个方面:1. 大数据分析与应用。
智能交通系统的未来发展方向

智能交通系统的未来发展方向近年来,智能交通系统逐渐成为城市交通管理的重要组成部分,以其高效、安全、绿色的特点受到广泛关注。
然而,随着科技的不断进步和社会的不断发展,智能交通系统还有许多需要改进和创新的方向。
本文将从智能交通系统的数据分析、技术应用和管理模式三个方面展开,探讨其未来发展方向。
一、数据分析方面的发展智能交通系统产生的数据包含了大量的交通信息,如车辆位置、交通流量、道路状况等,这些数据的分析和应用是智能交通系统的基础。
为了更好地利用这些数据,未来的智能交通系统应该朝着以下方向发展:1. 大数据分析能力的提升:为了应对日益增长的数据量,智能交通系统需要进一步提升数据的处理和分析能力。
通过应用大数据技术,将海量的交通信息整合、分析和挖掘,可以更准确地预测交通拥堵、优化路线规划等,从而提高交通系统的效能。
2. 强化数据安全保护:随着智能交通系统的发展,交通数据的安全问题也日益凸显。
未来的智能交通系统应加强数据加密和访问权限控制等安全措施,确保交通数据的安全性和可靠性,防止信息泄露和操纵。
二、技术应用方面的发展智能交通系统的发展需要借助先进的技术手段,未来的发展方向应聚焦在以下几个方面:1. 5G通信技术的应用:随着5G技术的逐渐普及,未来的智能交通系统可以更好地实现车与车、车与路、车与网之间的实时互联互通。
通过5G通信技术的应用,可以提升交通系统的安全性、流畅性和智能化水平。
2. 自动驾驶技术的发展:自动驾驶技术的不断进步将对智能交通系统产生深远的影响。
未来智能交通系统应积极推动自动驾驶技术的研发和应用,提高车辆的自动化水平,实现更智能、高效的交通管理。
三、管理模式方面的发展智能交通系统的未来发展还需要创新的管理模式,以更好地实现交通资源的优化配置和有效的管理。
未来的发展方向包括:1. 多部门协同管理:智能交通系统涉及到交通、数据、通信等多个领域,需要各相关部门之间加强合作,形成统一的管理机制。
智能交通系统的未来展望

智能交通系统的未来展望随着技术不断的进步,智能交通系统已经逐渐成为了现代城市的重要组成部分。
智能交通系统以传感器、通信、计算机技术以及精密化仪器为核心,将交通控制、信息处理、导航引导、安全防护等复杂系统融合,实现智能化、网络化和智慧型交通运营与管理。
目前,智能交通系统在交通运输行业、城市管理、公共安全和环境保护等领域有广泛应用,并且未来前景十分广阔。
智能交通系统的未来展望一、交通流优化智能交通系统可以通过车辆识别、流量检测等技术,实现交通流的实时监测,并且能够针对交通拥堵、车流量大等情况进行交通流量的调整和优化,让交通更加的畅通。
未来,交通流优化将会进一步发展,实现更加精确化的交通管理模式,有效解决交通瓶颈的问题,提高城市的运作效率。
二、自主驾驶技术未来智能交通系统的重究之一就是自主驾驶技术。
自主驾驶是指搭载先进计算机系统和传感器的汽车,能够自主完成路线规划、避让障碍物、识别红绿灯等动作,并且能够自主调整行驶速度和方向。
随着自主驾驶技术的不断发展,汽车驾驶的安全性、普及性和舒适性将得到进一步提高。
三、人脸识别技术随着安全要求的不断提高,未来将会广泛使用人脸识别技术来实现安全管理。
在智能交通系统中,人脸识别技术可以通过安装摄像头或者其他传感器,对驾驶员或者行人进行实时识别和监测。
不仅如此,人脸识别技术还可以通过对车辆和车牌的识别和对比,来实现车辆的自动监管,识别违法行为和车辆类型等关键信息,进一步提高交通管理的高效性和准确性。
四、大数据技术大数据技术在智能交通系统中也发挥着非常重要的作用。
既可提供有关城市交通导航、公共交通信息、道路情况,同时可以跟踪车辆行驶轨迹、交通状态等,从而为交通管理者提供更精确可靠的数据分析,对城市交通运营的改进与优化有举足轻重的作用。
结语随着新技术的不断发展,未来智能交通系统将会变得更加精细化和智能化,不仅能提高城市运作的效率,还能让我们的出行更加的安全和舒适。
相信随着智能交通系统的不断推进和完善,未来城市将会变得更加绿色、节能、安全和便捷。
智能交通系统的发展趋势

智能交通系统的发展趋势随着人们生活质量的提高,交通运输行业的发展越来越受到人们的关注。
为了提高出行安全性和交通运输效率,智能交通系统应运而生。
那么智能交通系统未来的发展趋势会是怎样的呢?一、人工智能和大数据技术将大力应用智能交通系统将不再局限于现有的交通架构和场景,而是将更多地融合人工智能和大数据技术。
比如,以自动驾驶为例,车辆的自动化驾驶需要大量的现场数据支撑,而这些数据将由车载传感器和云平台进行采集、分析和处理。
此外,智能交通系统利用人工智能技术进行交通预测和模拟研究,可以更准确地实现路况优化和公共交通调度。
总的来说,人工智能和大数据技术的应用将极大地提高智能交通系统的效率和精度。
二、物联网技术将推动智能交通系统的深入发展随着物联网技术的发展,更多的交通设备和工具将具备联网能力。
例如,交通信号灯可以通过网络联动,根据交通流量来自动调节信号灯时间;路灯可以集成嵌入式视频监控器材,可以实时监控路况和安全风险。
这些技术取得了不错的效果,并且为未来智能交通的深入发展奠定了坚实的基础。
三、车联网技术将打通人车路互联车联网技术将成为未来智能交通系统发展的重要动力,通过人车路互联技术,驾驶员能够享受到更加便捷安全的出行服务。
例如,通过车联网技术,驾驶员可以通过车载终端实现路线规划和导航,同时还可以获取丰富的出行信息,例如交通拥堵情况和路面天气预报。
此外,车联网技术还可以实现车辆间的互联互通,比如可以实时监测车辆状态和位置等信息,从而提高整个车队的运行效率和智能化水平。
四、智能监控和安全策略将成为智能交通的重要保障智能交通系统的安全监控和安全策略将成为未来智能交通系统发展的重要保障。
基于物联网技术,智能交通监控系统可以实现全方位的监控和管理,从而保障交通运输的顺畅和安全。
同时,安全策略也越来越受到人们的关注,例如道路视频监控设施的改进和升级、加强公共交通工具的安全措施等,都将为智能交通的健康发展注入一剂强心针。
智能交通系统的未来发展

智能交通系统的未来发展智能交通系统是当前较为热门的话题之一。
它是通过智能化控制,将交通流量进行科学分配,实现人车信息传递,实现智能化交通管理的一种系统。
随着科技的不断发展,智能交通系统也在不断更新、进化。
未来,智能交通系统将会面临哪些新的挑战?又将如何发展呢?智能交通系统的主要发展方向随着城市化进程不断加速,交通拥堵已经成为城市中难以回避的问题。
智能交通系统将会在未来发挥越来越重要的作用,这是无可争议的事实。
未来,智能交通系统会朝着以下几个方向发展:1. 交通信息化再升级在未来的智能交通系统中,交通信息化将会进一步升级。
未来的智能交通系统将会拥有更加完善、更加全面的交通信息化系统,能够更好地进行信息共享与处理。
另外,未来智能交通系统还将会借助物联网技术将交通信息化与城市物联网、智能家居等其他领域进行融合。
2. 智能交通系统与人工智能相结合未来智能交通系统还将会和人工智能技术结合,形成更加智能化的交通管理体系。
具体来说,智能交通系统将会利用人工智能技术进行大数据分析和处理,形成更加合理的交通规划,更加准确的交通预测以及更加细致的交通管控。
同时,智能交通系统还将会利用人工智能技术进行自动驾驶、车联网等方面的创新。
3. 智能交通系统的生态化发展未来的智能交通系统将会向着“智能交通+”的方向发展,形成一个全面化的智能交通生态体系,涵盖了智能交通硬件、软件、服务、运营等各个方面。
同时,未来智能交通系统还会与城市管理、企业合作等多个领域产生紧密联系,形成多元化的交通参与方,推动智能交通生态化发展。
未来智能交通系统的新挑战随着智能交通系统的不断发展,它也将会面临着新的挑战。
未来,智能交通系统将会面临着以下几个新挑战:1. 安全问题随着智能交通系统的不断发展和普及,越来越多的车辆、道路等都将会成为网络化的设备。
这样的发展会给交通安全带来一定的威胁,比如黑客攻击、数据篡改等等。
未来智能交通系统需要注重数据安全和网络防护,以确保交通系统在网络化的环境下的安全性。
2024年年智能交通项目发展计划

年智能交通项目发展计划目录前言 (4)一、建设规划分析 (4)(一)、产品规划 (4)(二)、建设规模 (5)二、后期运营与管理 (6)(一)、年智能交通项目运营管理机制 (6)(二)、人员培训与知识转移 (7)(三)、设备维护与保养 (7)(四)、定期检查与评估 (8)三、工程设计说明 (8)(一)、建筑工程设计原则 (8)(二)、年智能交通项目工程建设标准规范 (9)(三)、年智能交通项目总平面设计要求 (9)(四)、建筑设计规范和标准 (9)(五)、土建工程设计年限及安全等级 (9)(六)、建筑工程设计总体要求 (9)四、风险应对评估 (10)(一)、政策风险分析 (10)(二)、社会风险分析 (10)(三)、市场风险分析 (10)(四)、资金风险分析 (11)(五)、技术风险分析 (11)(六)、财务风险分析 (11)(七)、管理风险分析 (11)(八)、其它风险分析 (12)五、年智能交通项目落地与推广 (12)(一)、年智能交通项目推广计划 (12)(二)、地方政府支持与合作 (13)(三)、市场推广与品牌建设 (14)(四)、社会参与与共享机制 (15)六、质量管理与监督 (16)(一)、质量管理原则 (16)(二)、质量控制措施 (17)(三)、监督与评估机制 (19)(四)、持续改进与反馈 (20)七、科技创新与研发 (23)(一)、科技创新战略规划 (23)(二)、研发团队建设 (25)(三)、知识产权保护机制 (26)(四)、技术引进与应用 (27)八、危机管理与应急响应 (28)(一)、危机管理计划制定 (28)(二)、应急响应流程 (29)(三)、危机公关与舆情管理 (30)(四)、事故调查与报告 (31)九、市场营销与品牌推广 (32)(一)、市场调研与定位 (32)(二)、营销策略与推广计划 (33)(三)、客户关系管理 (35)(四)、品牌建设与维护 (36)十、危机管理与应急响应 (38)(一)、危机预警机制 (38)(二)、应急预案与演练 (39)(三)、公关与舆情管理 (41)(四)、危机后期修复与改进 (43)十一、合规与风险管理 (45)(一)、法律法规合规体系 (45)(二)、内部控制与风险评估 (46)(三)、合规培训与执行 (46)(四)、合规监测与修正机制 (48)前言在当今激烈的市场竞争中,项目合作是激发创新、优化资源配置、实现共赢战略的关键手段。
互联网时代的智能城市交通规划

互联网时代的智能城市交通规划随着科技的不断发展和互联网的普及,智能城市交通规划在互联网时代变得越来越重要。
智能城市交通规划将信息技术与城市交通相结合,以提高交通效率、降低能源消耗、改善出行体验和减少环境污染。
本文将探讨互联网时代的智能城市交通规划的定义、特点以及应用。
一、智能城市交通规划的定义智能城市交通规划是指通过应用先进的信息和通信技术,对城市交通系统进行有效的规划、建设和管理,为市民提供更智能、便捷、安全、环保的出行方式。
它以互联网和物联网技术为基础,通过数据整合、智能控制和优化调度等手段,实现城市交通的智能化和自动化。
二、智能城市交通规划的特点1. 数据驱动:智能城市交通规划的基础是大数据和物联网技术。
通过收集、整合和分析大量的交通数据,如交通流量、道路拥堵情况、公共交通线路等,规划者可以更准确地了解城市交通的状况,制定合理的交通规划。
2. 智能化管理:智能城市交通规划采用先进的智能控制和管理系统。
例如,交通信号灯和路灯可以通过传感器和智能算法自动调整,以减少拥堵和提高交通效率。
同时,智能系统还可以提供实时的交通信息和导航服务,帮助驾驶员选择最佳的路线,减少出行时间和能源消耗。
3. 多元化出行:智能城市交通规划鼓励多种交通方式的融合和互联互通。
除了传统的公共交通,还包括共享单车、电动汽车、无人驾驶等新兴交通工具和服务。
这些交通方式可以通过智能系统进行整合和调度,提供更多元化的出行选择,以满足不同人群的需求。
4. 环保可持续:智能城市交通规划注重环境保护和可持续发展。
通过减少交通拥堵和车辆排放,提高交通效率,可以降低空气污染和能源消耗。
同时,智能交通还可以通过节能减排、智能物流等措施,推动城市交通的绿色发展。
三、智能城市交通规划的应用1. 交通拥堵疏导:通过智能交通信号灯、智能导航和出行预测等技术手段,实现交通拥堵的有效疏导和管理。
例如,根据实时的交通数据,智能交通系统可以自动调整信号灯的时序,减少红绿灯等待时间,提高交通效率。
未来智能交通发展趋势分析

未来智能交通发展趋势分析近年来,随着人类科技水平的不断提升,智能交通正在成为一个备受关注的领域。
未来智能交通将会有哪些发展趋势呢?一、智能驾驶智能驾驶是未来交通领域的一个重要发展趋势。
通过激光雷达、摄像头等感知设备,车辆可以不受人为干扰地自主行驶,提高了交通安全性和通行效率。
智能驾驶技术不仅可以应用于私人交通领域,也可以应用于公共交通领域。
预计到2025年,全球将有25%的新车辆装备自动驾驶技术。
二、智能交通管理在未来,交通管理将会越来越智能化。
例如,通过智能交通信号灯系统,实现交通拥堵的优化,通过智能车牌识别系统,实现车辆管理的精准化等。
此外,在智能交通管理系统中,还可以利用大数据技术来进行交通流分析和交通规划,以此提高城市交通效率和可持续发展性。
三、共享出行共享出行将会成为未来智能交通不可替代的部分。
通过共享出行,可以最大限度地利用资源,减少空驶率,缓解城市交通压力。
在未来,共享出行也将不断推动交通出行的创新,包括如何更好地实现配套服务、如何提高共享出行的便利性和实用性等方面。
四、智能物流随着物流需求的日益增长,智能物流将会成为未来交通领域的热门发展方向。
采用智能物流技术,可以实现物流配送的准确性和效率性,提高整个物流行业服务质量。
智能物流技术可以包括物流配送车辆的自动控制、物流订单的自动化处理等诸多方面,在未来,可望为整个物流行业注入新的动力。
总结随着智能交通的不断发展,未来交通领域将会迎来新的一轮变革。
未来智能交通将会越来越向着自主驾驶、智能管理、共享出行和智能物流等方面发展,预计未来的交通领域将会变得更加智能化、高效化和人性化。
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• 1926年,英国,第一台控制交叉口的信号机
• 1930年,美国,第一台感应式交通信号机
• 1952年,美国丹佛,采用模拟电子计算机交通信
号控制系统
智能 交通 系统
• 1960年,加拿大多伦多,采用数字电子计算机的 交通信号控制系统 • 1960年,美国,电子线路诱导系统(ERGS)
4
1.智能交通的发展简要历程
交通 控制 系统 • 1991年,美国,智能车辆道路系统(IVHS),冰
茶法案
• 1994年,法国巴黎,世界第一次ITS大会召开 • 1998年,美国,面向21世纪的运输平衡法案 • 2000年,美国,出行信息服务系统(511) • 2003,日本,车载导航服务系统VICS
智能 交通 系统
• 2003,伦敦,拥堵收费系统
新时期智能交通发展规划
汇报内容
一. 智能交通发展的简要历程 二. 智能交通发展的机遇挑战 三. 智能交通发展的基本问题
四. 智能交通发展的战略思考
2
1.智能交通的发展简要历程
一. 历史事件
二. 内因外因 三. 目的目标
四. 发展阶段
五. 基本国情
3
1.智能交通的发展简要历程
交通 控制 系统 • 1918年,英国,红黄绿三色信号灯
开放合作
• 9大任务:智能化交通控制与管理,智能化交
通安全保障,综合交通信息服务,智能化城市
公交运营与服务,先进的货运组织管理,综合 交通电子支付,技术突破,标准化和产业化
27
2.智能交通发展的的机遇——交通要求
• 推进交通运输信息化智能化发展的指导意见 • 建设目标:目标一致、功能完善、运转高效、 有机衔接的交通运输信息化智能化发展格局
• 日本汽车保有量由1960年的92万辆急增至1970年的 1816万辆,增长近20倍。同时期,道路建设由1960 年的94万公里增至1970年的102万公里,增长1.1倍。 • 交通拥堵、交通事故频发,交通事故死亡数由1960年 的6379人增至1970年的16765人,交通事故伤者数 由1960年的7.6万人增至1970年的98.1万人,同时, 环境污染明显加重。
时”交通信息服务
16
1.智能交通发展的简要历程——国情
• 广州亚运智能交通综合信息平台系统 首次实现了广州地区范围内铁、水、公、 空和城市交通等多种交通方式信息资源和服务 功能的整合,解决了各种交通方式信息“孤 岛”、交通管理效率低、服务水平差等问题, 提高了广州地区交通运输的安全性、路网通行 能力和运输效率,增强了2010年广州亚运交 通的保障能力
34
3.智能交通发展的基本问题——审视角度
定义:
智能交通系统(ITS)是由一系列用于运输网络管理的
先进技术以及出行者提供的多种服务所组成,信息的采 集、处理、融合和服务是ITS的核心。 ——美国智能交通协会 ITS America ITS是运用信息、通信和控制技术,解决道路交通事故、 堵塞、环境破坏等各种问题,帮助人、道路及车辆之间 传递信息的系统。 ——日本智能交通协会 ITS Japan
实现的可能
• 物联网:为突破交通装备间、货物间、装备与
货物间分散配置和不协作模式与迫切需要装备
与货物间智能配置、协同运行的矛盾提供了实
现的可能
29
2.智能交通发展的的机遇——ICT新技术
• 4G、宽带移动互联网等宽带移动通信技术:为突
破交通大量移动的管理和服务业务与迫切需要宽
带移动通信资源之间的矛盾提供了实现的可能
• 大数据:为辅助决策提供了强有力的方法和工具
30
2.智能交通发展的挑战
• 政府能否处理好与市场的关系 • 缺乏强有力的统筹组织 • 缺乏明确的经费渠道
• 缺乏核心技术和竞争力
• 既不是国际标准的参与者,更不是国际标准的
主导者
31
2.智能交通发展的机遇挑战
• 从上述情况看,当前智能交通发展的机遇大于 挑战,处在大发展的转折时期。因为交通运输 部、住房建设部均从不同角度发出了建设智能 交通的总命令,统筹机制和资金筹措总会找到 出路,关键是如何协调好政府和市场关系,建 立以市场为主的持续发展模式需要加大研究力
信息通信技术的发展
10
1.智能交通发展的简要历程——外因
• 交通控制理论 • 供需关系理论
• =
提高运 输效率 保障交 通安全
通讯信息 技术发展 交通科学 综合发展
减少拥 堵、污 染
提高管 理效率
ITS 需求
ITS 供给
新的经济 增长点 政策推动 军用技术 民用化
带动经 济增长
11
1.智能交通发展的简要历程
1.智能交通发展的简要历程——四大阶段
起步于60~70年代的交通管理和控制计算机化是ITS的萌芽
推进实用化 推广普及应用 应对新的社会课题
60 60
70 70 ALI
80 80
85 85
90 90
95 95
97 97
00 00 PROMOTE TELEMATICS
05 05
10 10
欧 洲 美 国
• 美国汽车保有量由1960年的6000万辆急增至1970年
的1.01亿辆,年均增长4.1%。同期,正值公路大规模
建设时期,新建公路33.89万公里,年均增长3.4%, 但仍不及车辆保有量增速。 • 交通拥堵、交通事故频发,交通事故死亡数由1950年
的33561人增至1970年的51093人
8
1.智能交通发展的简要历程——内因
应用阶段
15
1.智能交通发展的简要历程——国情
• 北京奥运智能交通管理与服务综合系统
覆盖了34条奥运公交专线、3305辆公交车辆和
50辆公交救援车,实现了全市交通指挥调度、信号控
制、综合监测、区域交通优化等四大功能
• 上海世博智能交通技术综合集成系统 实现了世博专线车优先服务,为持续184天、游 客流量高达7000万人次以上、单日游客流量突破103 万人次的世博交通,提供了“综合、精确、便捷、实
9
智能交通发展的简要历程——外因
自动控制技术的发展
开环 确定性 最优 控制 反馈控制 控制
20世纪 60年代
随机 自适应控制/ 自学习控制/ 智能 控制 鲁棒控制 自组织控制 控制
电报/ 电话
计算机 面向终端的 局 互 开放/大容量/多媒体 智能 发明 计算机网络 域 联 /移动/高速…网络 网络 网 网
度
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汇报内容
一. 智能交通发展的简要历程 二. 智能交通发展的机遇挑战 三. 智能交通发展的基本问题
四. 智能交通发展的战略思考
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3.智能交通发展的基本问题
• 交通运输行业应如何认识智能交通
• 交通运输行业智能交通的重点方向有什么不同 • 现有智能交通理论是完全支持交通行业智能交通 的发展 • 交通运输行业智能交通的持续发展模式是什么
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3.智能交通发展的基本问题——审视角度
定义:
ITS能够减少城市道路和城际干道的交通拥挤,增加交 通安全性,给旅行者提供信息和改善可达性、舒适性, 提高货运效率,促进经济增长。
——欧洲道路交通通信技术实用化促进组织ERTICO
在较完善的道路基础设施上,将先进的电子技术、信息 技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面运输 的实际需求,建立起全方位、实时准确、高效的地面交 通系统。 ——我国部分专家给出的ITS定义
内因:
交通拥堵、交通事故、 污染、能源消耗……
交通问题
供需矛盾
交通基础设施建设 基本停滞
建设停滞
外因:
信息技术快速发展 新的经济增长点
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1.智能交通发展的简要历程——三大目的
• 效率:最大限度地增强客货运输的机动性 • 安全:最大限度地增强客货运输的安全性
• 环境:同时,减少交通运输对环境和能源
• 要建设综合交通,需要智能交通提供信息的沟通
和协调,实现综合交通的智能化;要建设绿色交 通,需要智能交通改变运输组织模式,让运输装 备更环保;要建设平安交通,需要信息化对运输 装备,人员,生产过程实现全程监控,提高安全
管理效能
26
2.智能交通发展的的机遇——交通要求
• 面向2020年的智能交通发展研究 • 发展原则:以人为本、服务民生;统筹规划、 协调发展;需求引导、自主创新;市场驱动、
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1.智能交通发展的简要历程——国情
• 高速公路联网不停车收费(ETC) 目前,已有22个省开通了停车不收费系
统。这是我们国家在智能交通领域唯一大规模
的智能交通系统。
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1.智能交通发展的简要历程——小结
• ITS经过近20年的发展,以技术驱动为引领,以 提高交通控制效率为核心,重点解决路面交通 流供给问题,以满足交通管理部门为主要服务 对象的发展思路;同时,美、日、欧成立了包 括汽车厂商在内的车路合作的联盟(CAMP联 盟),控制了智能交通的世界标准权
19
1.智能交通发展的简要历程——小结
• 我国在高速公路联网不停车收费和城市交通 控制方面都取得了一定的成绩,但在智能车 辆、车路协同等关键技术的自主知识产权不 多,标准落后,相当于在交通管理方面的核 心技术掌握在发达国家手中
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汇报内容
一. 智能交通发展的简要历程 二. 智能交通发展的机遇挑战 三. 智能交通发展的基本问题
• 2004年,美国VⅡ,车路集成系统 • 2005年,中国上海,第一届中国智能交通年会召开
5
1.智能交通发展的简要历程
交通 控制 系统
• 2006年,荷兰,路网管理系统 • 2007年,欧洲,EasyWay • 2010年,美国,IntelliDrive,《ITS战略 计划2010-2014》