综治三维可视智能管理平台介绍

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001-社区治理智能化网格化系统

001-社区治理智能化网格化系统

数据交换 人脸门禁
安全交换平台
视频监控
视频专网
卡口监控
政务外网
安全边界
数据采集 重点监控
互联网
4G执法记录仪








互联网
互联网移动终端 (微信小程序)
(APP)

网络边界
APN移动专网
4G执法记录仪
智慧社区管理应用系统
视信通
信息数据 视频数据 结构化数据
常住人口
用户
公安用户
总体架构
政府用户
物业用户
民众应用



保 障
标 准
中 心




智能立体防控系统
视频联网
实有人口 管理
人员管理
重点人员 管控
车辆管理
亮点云防
移动触防
4G智能移 动终端
人像大数 据平台
社区治理智能化网格化管理平台
智慧社区管理应用系统
人员通行 管理
车辆通行 管理
安保值守
信息发布系统
公共信息 推送
政策法规 宣传
紧急通告 发布
停车管理
车辆管控
楼宇管理
物业信息 天气预报 社区活动
关怀服务
移动APP
微信小程 序
广告租赁
……
……
旅馆业管理系统
人证核验
实名入住
住客管理
重点人员 布控
……
……
……
……
……
PAAS层
视频接入 视频共享
视频管理
视频转发
……
视频转码 ……
卡口设备

智慧园区三维地图可视化管理建设方案

智慧园区三维地图可视化管理建设方案

智慧园区三维地图可视化管理建设方案1.1.1概述传统的园区管理方式是以单一静态地图形式绘制园区整体平面图,并将空间实体和园区相关信息分开管理。

目前基于三维地理信息技术构建的三维智慧园区信息平台是基于数字园区的理念建立的新型园区信息系统,实现地图3维可视化,巡检远程化。

1.1.2系统结构构建三维智慧园区管理系统,需要配置一台三维地图引擎服务器、一台三维地图数据服务器(选配,一般规模的园区可以将数据库部署在平台上)另外,园区三维地图数据需要现场勘查建模。

大屏视频综合平台流媒体转智慧园区综磁盘阵列三维地图数据三维地图引擎服务器交换机交换机交换机交换机红外高清枪机红外高清枪机红外高清半球高清枪机高清枪机红外高清半球高清枪机红外高清球机红外高清球机三维地图系统拓扑图1.1.3系统功能1.1.3.1三维漫游基于三维智慧园区管理系统,可实现各种方式的园区三维场景浏览、漫游,仿佛置身于真实的园区环境当中,对整个园区的内部建筑分布、设施摆放、建筑色彩等都能有一个全面、直观的了解。

除了支持常规的鼠标拖拽、滑行等漫游方式外,还能够外接操纵杆、方向盘、触摸屏等各种外设,体验园区内漫游带来的真实感受。

1.1.3.2空间查询通过与园区属性数据对接,平台上可直接点选对象查看相关属性,也可以通过关键字查询等方式查询园区内各建筑的详细信息,方便使用者对园区有一个全面的了解。

1.1.3.3三维实景联动为了更好的还原园区的本来面貌,在已构建园区三维场景的基础上,还可以进一步对部分建筑的室内或内部空间采用全景图的方式进行展示,实现三维建模场景与全景融合展示,最大程度还原园区真实面貌。

点击相机1.1.3.4视频监控通过将视频监控与三维智慧园区管理系统集成,可以将圆球内所有的监控进行上图管理,从而对园区监控系统有一个全面的了解。

系统中将各个点位的监控摄像头以真实的三维模型还原出来,能够根据监控名称等对监控点进行查询、定位,对于已经定位到的监控,可以在平台上通过点击此摄像头就能查看当前此位置的实时视频,并且还支持对历史视频进行查询和回放。

地下管线三维管理平台介绍

地下管线三维管理平台介绍

汇报时间:20XX/01/01

提高效率:通过三维 管理平台,提高地下 管线管理效率,降低
安全风险
提升决策能力
01
02
03
04
实时掌握地下管 线情况,提高决 策效率
辅助制定地下管 线规划,优化资 源配置
预测地下管线风 险,提前采取措 施防范
提高地下管线管 理水平,降低事 故发生率
YOUR LOGO
THANK YOU
汇报人:xx
预警报警:实时监测地下管线运行状 态,及时发现和处理异常情况
辅助决策:为地下管线规划、设计、 施工和维护提供科学依据和决策支持
平台优势
01
直观展示:三维可视化, 便于理解和分析
02
数据整合:整合多源数 据,提高数据利用率
03
实时监测:实时监测地 下管线运行情况,及时 发现问题
04
智能分析:利用AI技术 进行数据分析,为决策 提供支持
功能:实时监测、 数据分析、预警 报警、辅助决策 等
优势:提高城市 管理效率,降低 管理成本,保障 城市安全运行
工业园区地下管线管理
工业园区地下管线 三维管理平台可以 帮助园区管理者全 面掌握园区地下管 线的分布情况,提 高管理效率。
平台可以实时监测 地下管线的运行状 态,及时发现和处 理管线故障,降低 安全隐患。
添加标题
添加标题
平台集成了地下管线的数据采集、 数据处理、数据管理和数据应用等 功能。
平台可以帮助用户更好地了解和管 理地下管线,提高地下管线的管理 效率和安全性。
平台特点
三维可视化:直观展示地下管线的空 间位置和属性信息
数据集成:整合多源数据,实现数据 共享和协同管理

综治办网格化管理平台开发方案

综治办网格化管理平台开发方案

综治办网格化管理平台开发方案
一、项目背景
“综治办网格化管理平台”是针对城市社区治理、政府综合管理
工作等方面而开发的信息化平台。

本平台旨在整合政府、社会组织、企业及居民等各方资源,建立以群众满意为导向的治理体系,协同
推进社区治理、传递信息、维护社会稳定等方面的工作。

目前,我
司已完成该平台的开发,并计划于近期进行上线。

二、平台功能
平台主要包含以下功能模块:
1. 网格化管理模块:通过划分网格,对不同区域实现管理和服务。

2. 社区物业管理模块:提供社区物业设施的管理服务。

3. 维稳举报管理模块:提供群众维权、维稳和联防联控的服务。

4. 投诉管理模块:提供投诉处理服务。

5. 社区活动模块:提供社区活动通知、预定等服务。

三、平台优势
1. 支持远程协作,提高工作效率。

2. 可视化数据分析,帮助政府了解社情民意。

3. 功能全面,满足政府和居民双方需求。

4. 安全可靠,保证数据安全和隐私保护。

四、开发技术
平台采用前后端分离开发模式,前端采用Vue.js框架,后端采用Spring Boot框架。

数据库使用MySQL。

五、未来规划
平台上线后,我们将持续优化产品功能和用户体验,推进社会
治理工作的信息化智能化,为人民群众提供更加高效、便捷的服务。

六、结语
“综治办网格化管理平台”是我们努力工作的结果,也是我们为
城市治理事业所作的贡献。

我们将一如既往地以贴近实际需求、服
务人民群众为宗旨,为创造更加美好的社会做出更多的努力。

城市综治视频平台的智能应用与分析系统功能框架

城市综治视频平台的智能应用与分析系统功能框架

212数据库技术Database Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering社会治安综合治理策略提出于1991年,对保持社会安宁、维持社会稳定、发挥了巨大作用,是我国社会治安的一项有效的手段[1]。

随着我国集成电路水平的提高,对数字图像编码解码技术的突破,计算机多媒体应用的推广,以及自动控制、模式识别等领域研究取的新进展等技术支持,以及人民群众和政府对维护社会治安稳定的迫切期望,使数字化视频监控系统的使用越来越广泛[2]。

综合运用创新技术和各类防范技术为特征,构建具有防入侵、盗窃、抢劫、爆炸和安全检查等系统的工程,对维护社会安宁具有重要作用[3]。

视频应用平台是用于城市公共安全管理的一种重要手段,应用AI 技术是视频系统的必不可少的部分。

以城市综治、城市智能、城市平安为目的,平台创建了一种综治防控体系,它是以视频的应用作为其基础,对促进雪亮工程建设具有重大的应用价值。

综合治理视频应用平台是我国根据实际情况制定以政法委牵头,整合市政、公安、交通等社会方面的资源,形成市、区、县三级联网防控,预防和处理各类风险问题的系统。

综合治理视频应用平台的主要功能是视频联网监控,其关键功能为视频的智能联控和视频内容的智能分析及报警。

1 智能应用与分析系统功能框架城市综治视频应用平台的功能包括平台视频资源接入和智能应用两大部分。

平台视频资源接入主要分为三大块:一是横向对接视频专网,二是纵向向下连接区,向上链接省,构成数据资源的基础。

智能应用则是在此基础上应用数据进行指挥、调度和研判。

智能应用的功能框架(如图1所示)可以划分为两类功能,即基本功能和扩展功能。

基本功能是常见的视频应用平台功能,包括:实时监看、录像调阅、电视墙等。

扩展功能是根据综治平台的实际应用的需要设计的功能,包括视频会商联网、全局检索、报警联动、平安社区等。

2 智能应用与分析系统功能2.1 基本功能2.1.1 实时监看实时监看是系统的必须功能。

综治三维可视智能管理平台介绍

综治三维可视智能管理平台介绍

综治三维可视智能管理平台介绍2017年12月1、综治信息化需求随着信息化建设的不断发展,越来越多的监控摄像机被应用于综合治理工作中,但是摄像机数量的增长却与综合治理工作所需的快速反应需求呈现出反比趋势。

随着空间离散视频的急剧增长,对管理人员的要求日益增高,相似场景混淆的概率亦在增加,对于整合优化空间离散视频数据的需求应运而生。

1. 综治重点区域无盲区无死角监控在传统视频监控建设模式下,为了实现重点区域从全局到微观的无缝监控,一般是重叠和重复部署监控摄像机,而随着监控摄像机数量的增多并没有完全解决无盲区全覆盖的问题,既存在部分区域监控摄像机过多的问题,也存在部分区域由于前期不合理规划或者后期不及时维护带来的监控盲区,需提供有效的分析监控盲区工具,对摄像机资源进行优化布置,以便及时补充,彻底解决监控死角和盲点问题。

2.对综治全区域的实时动态有效掌控现有综治指挥中心视频监控系统显示分镜头画面过多,指挥中心受到屏幕数量的制约,需要轮流切换多个分镜头画面。

摄像机轮询模式与实际场景的空间位置没有关联,监控视角和轮巡切换方式不符合人的视觉习惯。

指挥中心管理人员有限、精力有限,在海量视频数据冲击下,导致管理人员应接不暇,身心俱疲,使得视频监控沦为事后责任追究的被动工具,无法对综治重点区域整体场景进行连续的实时监测和有效掌控。

同时,传统分镜头视频监控系统缺乏有效的手段识别多个体、多区域、跨镜头的协同活动,从而有可能造成分析的偏差或错误,决断的延迟或错漏,乃至应急响应的迟误。

3.突发异常情况下重点目标的快速锁定综治区域一旦出现紧急警情,指挥人员需要快速锁定关注目标所在的位置,并选择最佳视角的实时视频以获得重要信息,尽快做出判断和响应。

现有指挥中心视频监控系统中由于缺乏快速定位目标的方法,无法快速锁定重点目标位置,也无法快速调取重点目标最佳视角视频,不便于指挥协调和查处。

4.对综治全区域可疑行为的快速反查在现有综治指挥中心视频监控系统中,主要依靠手工查验海量分镜头视频进行逐一回放和查询,以实现历史事件反查。

智慧城乡三位一体综合服务平台方案

智慧城乡三位一体综合服务平台方案

定期维护与巡检
制定定期维护和巡检计划,对系 统进行全面的检查和维护,确保 系统的稳定性和可靠性。
系统升级与扩展
根据业务发展和技术更新情况, 制定系统升级和扩展计划,确保 系统能够持续满足智慧城乡发展 的需求。同时,在升级和扩展过 程中充分考虑兼容性和平滑过渡 问题,降低对业务的影响。
总结回顾与未来展
农村资源开发利用策略部署
农村土地资源
01
对农村土地进行全面调查,明确土地权属和利用现状,制定土
地资源开发利用策略。
农村产业资源
02
挖掘农村特色产业资源,推动农村产业结构调整和优化升级。
农村人力资源
03
加强农村教育和人才培养,提高农村人口素质和技能水平,为
农村发展提供人才支撑。
跨部门协同工作机制搭建
07

项目成果总结回顾
成功构建智慧城乡三位一体综合服务平台,实现 城乡资源、信息、服务的全面整合。
通过平台,推动城乡管理、公共服务、产业发展 等多方面的智慧化升级。
有效提升城乡居民生活品质,促进城乡经济社会 协调发展。
经验教训分享
重视平台规划与顶层设计,确保项目的系统性和可持续 性。
注重数据安全和隐私保护,建立健全的信息安全保障体 系。
深入了解各地区教育资源分布现状,识别资 源短缺和过剩区域。
实施方案
细化资源配置方案,明确责任主体、时间节 点和实施步骤。
均衡策略
制定教育资源均衡配置策略,优化学校布局 ,促进师资流动。
监测评估
建立动态监测机制,定期评估资源配置效果 ,及时调整优化。
医疗健康信息共享平台搭建
需求分析
技术架构
梳理医疗健康信息共享需求,明确平台功 能和定位。

社会综治信息管理平台建设方案

社会综治信息管理平台建设方案

社会综治信息管理平台建设方案1. 简介社会综治信息管理平台是一个基于信息技术的社会综治管理系统,旨在提高社区治理和综合治理的效率和效果。

本方案旨在介绍社会综治信息管理平台的建设目标、功能模块以及实施计划。

2. 建设目标通过建设社会综治信息管理平台,我们的目标是实现以下几点:- 提高社区治理的科学化和精细化水平;- 加强社会综治信息的收集、整合和分析能力;- 便捷、高效地进行社会综治工作的指挥和调度;- 加强社会综治信息的共享和沟通,促进多部门合作治理。

3. 功能模块社会综治信息管理平台将包括以下功能模块:1. 信息采集模块:用于收集社会综治相关的信息和数据,如社区问题、犯罪信息等;2. 数据整合模块:将采集到的信息和数据进行整合和清洗,确保数据的准确性和完整性;3. 数据分析模块:基于整合后的数据进行统计和分析,提供决策支持和问题预警;4. 工作指挥模块:用于指挥和调度社会综治工作,包括任务下达、执行监督等;5. 信息共享模块:实现社会综治信息的共享和沟通,促进多部门合作治理。

4. 实施计划社会综治信息管理平台的建设将按照以下步骤进行:1. 需求调研和分析:了解社区治理和综合治理的具体需求,明确平台功能和性能要求;2. 技术选型和方案设计:选择合适的技术方案,设计平台的系统架构和功能模块;3. 开发和测试:根据设计方案进行系统开发和功能测试,确保平台的稳定和可靠性;4. 部署和运维:将开发完成的平台部署到实际环境中,并进行后续的日常运维工作;5. 培训和推广:对社区工作人员进行平台使用培训,并进行宣传推广,提高平台的使用率。

5. 总结社会综治信息管理平台的建设是提升社区治理和综合治理能力的重要举措。

通过该平台的建设和运行,我们将能够更好地收集和分析社会综治信息,提高社会综治工作的效率和效果,促进社区的和谐稳定发展。

以上是社会综治信息管理平台建设方案的简要介绍,请予以参考。

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综治三维可视智能管理平台介绍北京正安维视科技股份有限公司2017年12月1、综治信息化需求随着信息化建设的不断发展,越来越多的监控摄像机被应用于综合治理工作中,但是摄像机数量的增长却与综合治理工作所需的快速反应需求呈现出反比趋势。

随着空间离散视频的急剧增长,对管理人员的要求日益增高,相似场景混淆的概率亦在增加,对于整合优化空间离散视频数据的需求应运而生。

1. 综治重点区域无盲区无死角监控在传统视频监控建设模式下,为了实现重点区域从全局到微观的无缝监控,一般是重叠和重复部署监控摄像机,而随着监控摄像机数量的增多并没有完全解决无盲区全覆盖的问题,既存在部分区域监控摄像机过多的问题,也存在部分区域由于前期不合理规划或者后期不及时维护带来的监控盲区,需提供有效的分析监控盲区工具,对摄像机资源进行优化布置,以便及时补充,彻底解决监控死角和盲点问题。

2.对综治全区域的实时动态有效掌控现有综治指挥中心视频监控系统显示分镜头画面过多,指挥中心受到屏幕数量的制约,需要轮流切换多个分镜头画面。

摄像机轮询模式与实际场景的空间位置没有关联,监控视角和轮巡切换方式不符合人的视觉习惯。

指挥中心管理人员有限、精力有限,在海量视频数据冲击下,导致管理人员应接不暇,身心俱疲,使得视频监控沦为事后责任追究的被动工具,无法对综治重点区域整体场景进行连续的实时监测和有效掌控。

同时,传统分镜头视频监控系统缺乏有效的手段识别多个体、多区域、跨镜头的协同活动,从而有可能造成分析的偏差或错误,决断的延迟或错漏,乃至应急响应的迟误。

3.突发异常情况下重点目标的快速锁定综治区域一旦出现紧急警情,指挥人员需要快速锁定关注目标所在的位置,并选择最佳视角的实时视频以获得重要信息,尽快做出判断和响应。

现有指挥中心视频监控系统中由于缺乏快速定位目标的方法,无法快速锁定重点目标位置,也无法快速调取重点目标最佳视角视频,不便于指挥协调和查处。

4.对综治全区域可疑行为的快速反查在现有综治指挥中心视频监控系统中,主要依靠手工查验海量分镜头视频进行逐一回放和查询,以实现历史事件反查。

分镜头监控视频方向感差,依靠分镜头进行事后追查不仅费时费力,而且公共区域现场历史事件整体布局难以体现,无法清晰的看出关注目标在全场景中的整体运动轨迹,需要提供一种能够直观的、全景的呈现历史事件发生始末的方法。

随着综治网格化管理工作的日益繁重,如何在不增加人力的情况下,依托现有视频监控系统资源,实现对综治区域整体场景的宏观指挥、整体关联和综合调度,提高综合治理管理工作全局把握的实时性、指挥决策的精准性和应急处置的高效性。

把复杂的管理工作与当前高科技手段紧密结合,进一步提高区域综合治理水平、提升管理部门的工作效率、减轻工作强度、减少工作差错,更加高效、方便地对重点地区进行管理,全面提升指挥应变和安保防范的能力和水平,成为综治视频信息化建设非常迫切的需要。

2、综治三维可视智能管理平台功能对综治全区域视频监控,合理规划摄像机资源实现无盲区有效监控。

在3D GIS中综合管理与展示监控视频信息和目标(人、车、建筑物)网格化管理属性与告警信息,将处在不同位置、具有不同视角的分镜头监控视频以及各网格属性与告警信息,实时动态的展示到3D GIS 中,实现对综治全区域以3D GIS全息图形式实时统一监控和网格化管理。

如图1所示。

关于目标的网格化属性与告警信息,在实时3D GIS全景视频中挂牌展示。

具体为:●将处在不同位置的分镜头监控视频实时融合到3D GIS三维模型中,全景视频直观浏览,无需切换任何分镜头视频。

●在全景视频中融合展示目标属性与告警信息。

●重点部位球机协同追视。

图1 综治三维可视智能管理平台效果图图2传统分镜头视频VS全景融合视频图3 高点2D单一视角全息图(上图)VS全景3D GIS融合视频全息图(下图)如图2左图所示,传统分镜头视频监控存在如下弊端:对每一个镜头只能从镜头所在的视点观看视频图像;每一个监控摄像机所拍摄到的视频图像和周围的环境是割裂的,每个摄像机和摄像机之间是割裂的,从而只有对周围地理环境十分熟悉的工作人员,才能知道所拍的位置。

如图3上图所示,高点2D单一视角全息图,存在如下弊端:只能监控到固定位置高点球机或鹰眼单一视角2D视频,视野局限性强,无法从固定高点视野查看被遮挡目标情况,视野也无法前往目标地点变换不同角度查看被遮挡处,无法形成360度无死角全息图。

如图2右图、图3下图所示,全景融合视频支持从预设的虚拟全局视点观看视频图像,各个摄像机的视频图像信息之间在空间和时间上是结合到一起的,每个摄像机所拍摄的视频图像信息是嵌入到真实的环境中的。

支持室内、室外、地上、地下等复杂场景,也可以分层显示。

用户可以在系统中预设观测点监控综治区域大场景,以全局视角观察综治区域的实时动态,实现真正的360度无死角全息图。

球机追视针对重点部位,监控点位配置为枪机与球机的配合应用,将重点部位场景内所有球机关联融合于三维场景中,突破传统球机联动概念,以局部区域或者事件目标为驱动,系统自动计算关注区域关联的所有球机,有的放矢地关注细节,实现纵览全局和细节把控的有机结合。

操作人员无需预知球机的位置、数量及其控制范围,无需以球机为操作对象,系统自动地调度事件周边的多个球机,全方位、多角度快速捕捉细节画面。

图4 全景监控下的球机追视自动视频巡检不同目标区域之间可以通过3D GIS进行连续场景切换浏览,也可以自定义巡检路线,系统自动按照自定义的线路、视角观察全场景。

自动视频巡检可以按照设定的角度、巡视的速度依次进行目标内部或者不同目标之间的巡检,按需展示与设定路线相关联的目标区域视频及目标属性与告警信息,不用进行任何人为地切换。

通过平台自动、远程巡检可以保障不间断的监测,不仅节省了人力,而且平台显示的大场景画面优于人员小范围巡逻,便于及时发现问题、快速处置问题,提高了监管效率。

历史视频连续回溯实时视频监控与历史视频回溯可灵活切换。

在存储中读入历史监控视频数据,将历史数据可视化到3D GIS中,在3D GIS中实现历史视频的全景播放搜索。

在目标区域摄像机覆盖良好的前提下,通过时空的关联对比,通过在3D GIS中历史视频回溯可以将历史事件进行整体跨镜头的连续回放和查询,能够直观的、全景的呈现历史事件的发生始末。

这就明显优于现有视频监控需要针对多个分镜头进行逐一回放和查询、且画面支离破碎的效果。

通过在3D GIS中直观查看连续的历史视频,大大提升了历史事件查询效率。

图5 全景监控下的历史回溯2、系统架构综治三维可视智能管理平台逻辑结构如下图所示。

图6 逻辑结构图系统划分为数据层、传输层、服务层、应用层以及用户层。

(1)数据层接入前端各类设施采集数据和其他业务系统数据,包括监控视频数据、GPS数据、电子表单数据、综治管理数据、报警信息、指挥调度系统数据及其他管理系统数据等。

(2)传输层采用网络资源对数据层采集的各类数据进行接入、汇聚、交换传输控制,通过设备自身安全特性和防火墙等实现对边界安全接入的控制,同时通过网络本身的设备、协议冗余实现整个监控网络的稳定性。

(3)服务层服务层位于第三层,各类数据在此接入汇聚后,实现分散资源的集中管理以及集中资源的分散服务,实时处理视频信息、传感数据信息、其他业务系统数据以及由应用层下达的对各类设施的控制指令信息,支撑各类资源的规范接入、标准化处理与高效能信息发布,从而实现各类数据的基础信息管理,为应用层提供全面支撑服务。

(4)应用层应用层实现各类数据的分析和应用,以真实感三维GIS引擎、立体拼接融合引擎、多核并行计算、球机定位、深度学习等核心引擎为基础,实现基于三维GIS引擎的资源管控、重点区域全景立体监控、重点部位智能分析、多类型数据融合三维可视化及多系统集成联动功能。

(5)用户层三维视频融合应用系统部署在总指挥中心和各分指挥中心,系统支持多级用户共享资源、协同工作。

3、系统硬件硬件组成综治三维可视智能管理平台由接入服务器、管理服务器、分发服务器、存储服务器、图形处理一体机、解码服务器以及交换机组成。

平台部署拓扑结构如图7所示。

大屏原有摄像机新增摄像机图7 平台部署拓扑图管理服务器:实现设备管理、用户管理、权限管理、日志管理等管理功能。

●接入服务器:实现对所有前端设备和系统的接入工作,包括对前端设备的注册服务、定位服务、心跳服务、消息转发服务、重定向服务和代理服务。

●分发服务器:将前端生成的视频流和数据进行复制,转发给多个不同的访问者。

●存储服务器:实现数据存储和快捷的检索。

●图形处理一体机:三维可视智能管理平台软硬件一体机,实现在3D GIS中海量数据融合、三维可视以及3D GIS窗口用户交互操作与扩展展示。

●解码服务器:实现分镜头视频资源展示、球机协同追视视频展示、状态与告警信息展示等。

4、系统性能指标综治三维可视智能管理平台关键性能指标如下:●支持面积不低于1000平方公里、数据量不低于10GB的GIS地图数据(DOM卫星影像数据、DEM高层数据、倾斜摄影数据、三维模型数据)加载,支持TIF和OSGB格式;●3D GIS平台支持实时阴影、动态海洋、体积云特征,光照模型可以根据时间进行变化;●支持任意多路高清视频、安防、建筑设备监控、动环数据的同步接入(需满足对应的硬件资源要求);●用户认证并发处理能力:千兆网络单台服务器可达到并发处理不低于2000路视频接入的能力;●单台服务器支持不少于15路1080P高清视频实时拼接融合展示;●同步视频信号接入误差不超过200毫秒;●平均三维渲染帧率不低于15帧/秒;●单台服务器支持不少于15路1080P历史视频数据的拼接融合展示;●支持不低于999999个用户管理;●支持不低于999999个设备管理;●千兆网络单台服务器可达到并发处理不低于100路1080P实时视频的能力;●千兆网络单台服务器可达到并发处理不低于100路1080P历史视频的能力;●认证处理延时:1000个并发用户登录事务响应时间小于1秒;●控制处理延时:在进行云台转动等控制操作时,控制信令从发出到收到确认的时间小于1秒;●历史视频回溯响应延时:在进行历史视频回溯操作时,控制信令从发出到收到确认的时间小于1秒;●支持数字分辨率:1920×1080×6;●支持多显示终端;●支持人机交互设备:标准USB鼠标、键盘;●符合标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011;。

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