可视化管理系统技术方案设计

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工程可视化管理方案

工程可视化管理方案

工程可视化管理方案1.背景介绍随着科技的发展和进步,工程管理也在不断的改进和优化。

传统的工程管理方式已经无法满足时代的需求,因此工程可视化管理方案应运而生。

工程可视化管理是利用先进的信息技术手段对工程管理过程进行可视化处理,通过图形化、立体化、动态化的方式展现工程项目的各个环节和重大节点,提供实时、全面、直观的信息呈现,为项目决策和管理提供更加全面、直观的数据支持。

2.工程可视化管理方案的要求工程可视化管理方案的要求是在现有工程管理体系的基础上,融入先进的信息技术,实现对工程项目全过程的可视化管理。

具体要求如下:1)对工程项目的规划阶段、设计阶段、施工阶段和运营维护阶段进行全方位、多角度的信息收集和整合。

2)实现对工程项目的进度、质量、成本、风险等方面的实时监控和动态分析。

3)建立全面、准确的工程项目数据库,为决策和管理提供有力的支持。

4)提供直观、形象的工程项目信息呈现,增强决策和管理的可视化效果。

3.工程可视化管理方案的关键技术工程可视化管理方案的实施离不开一系列先进的信息技术手段,主要包括以下几个方面:1)信息采集技术:采用先进的传感器技术、无线通信技术和互联网技术,实现对工程项目各个环节的信息实时采集和传输。

2)数据处理技术:利用大数据分析、云计算和人工智能等技术,实现对工程项目信息的有效整合和挖掘。

3)可视化展现技术:利用虚拟现实、增强现实、三维可视化等技术,实现对工程项目信息的直观呈现和形象展示。

4)决策支持技术:通过数据可视化、智能算法和模拟仿真等技术,为工程项目的决策和管理提供科学的支持。

4.工程可视化管理方案的实施步骤工程可视化管理方案的实施是一个系统工程,需要各方共同努力,按照先进的管理理念和先进的信息技术手段,逐步实现。

具体实施步骤如下:1)需求分析阶段:明确工程可视化管理的需求和目标,分析现有管理体系的瓶颈和不足,确定实施的重点和方向。

2)技术选型阶段:根据需求分析的结果,选择适合的信息技术手段,包括硬件设备、软件系统和信息平台。

可视化管理方案

可视化管理方案
(3)搭建可视化展示平台,实现关键业务数据的实时展示,满足不同层级的查看需求。
3.数据分析与决策支持
(1)运用大数据分析、数据挖掘等技术,对企业业务数据进行深度分析,挖掘潜在价值。
(2)结合业务场景,为管理层提供定制化的数据分析报告,辅助决策。
(3)构建数据驱动的决策支持体系,实现企业决策的智能化、科学化。
2.优化资源配置,降低运营成本,提升企业运营效率。
3.增强企业核心竞争力,助力企业持续、稳定发展。
本方案旨在为企业提供一套合法合规、高效可靠的可视化管理方案,实现企业数据价值的最大化。在实施过程中,需密切关注项目进度和效果,及时调整优化,确保项目目标的顺利实现。
3.系统设计:根据需求,设计可视化管理系统,确保系统的高效、稳定运行;
4.系统开发与实施:采用敏捷开发方法,分阶段完成系统开发与实施;
5.系统测试与优化:对系统进行功能测试、性能测试和兼容性测试,确保系统满足需求;
6.培训与上线:组织培训,确保相关人员熟练掌握系统操作,顺利上线;
7.运维与优化:持续关注系统运行状况,及时调整优化,保障系统稳定运行。
2.优化资源配置,提高运营效率,降低人力成本。
3.提高决策质量,为企业持续发展提供有力支持。
三、方案内容
1.数据采集与整合
(1)梳理企业内部数据源,确保数据采集的全面性和准确性;
(2)采用合法合规的数据采集技术,对关键业务数据进行实时采集;
(3)对采集到的数据进行清洗、转换和整合,形成统一的数据源。
4.系统安全与合规性
(1)遵循国家相关法律法规,确保系统安全、合规运行。
(2)建立完善的数据安全防护体系,包括数据加密、访问控制、安全审计等措施。
(3)定期进行系统安全检查,防范潜在风险,确保系统稳定可靠。

无人机城市可视化管理系统方案设计

无人机城市可视化管理系统方案设计

无人机城市可视化管理系统方案设计无人机城市可视化管理系统是一种利用无人机技术实现城市管理的创新方案,通过无人机的悬浮,依靠高清摄像机和传感器,对城市进行全方位的实时监控和数据采集。

本文将从系统架构、关键技术和功能模块三个方面进行方案设计。

一、系统架构无人机采集子系统:该子系统由载有高清摄像机和传感器的无人机组成,负责在城市空中进行实时监控和数据采集。

地面控制中心子系统:该子系统由地面控制中心、人员管理终端和无人机控制终端组成,负责无人机的部署、任务指派、飞行控制和数据传输。

数据处理与分析子系统:该子系统负责无人机采集的图像和传感器数据的处理和分析,提取有价值的信息和特征,为城市管理决策提供支持。

终端用户子系统:该子系统包括政府部门和市民两个用户群体。

政府部门可以通过终端设备查看实时监控画面和相关数据,进行城市管理决策;市民可以通过终端设备查看城市信息,提出问题和建议。

二、关键技术1.无人机飞行技术:通过地面控制中心实现对无人机的远程操控和飞行路径规划,确保无人机能够安全稳定地飞行。

2.数据传输技术:利用高速无线网络技术,实现无人机和地面控制中心之间的实时数据传输,保证实时监控和数据采集的准确性。

3.图像处理技术:对无人机采集的图像进行实时处理,包括图像增强、目标识别和跟踪等,提取关键信息。

4.数据分析技术:对传感器数据进行分析和挖掘,采用机器学习和数据挖掘算法,发现城市管理中存在的问题和隐患,提供决策支持。

三、功能模块1.实时监控与预警:通过无人机实时监控城市各个区域,发现异常情况并及时发出预警,如交通堵塞、火灾和污染等。

2.数据采集与存储:无人机采集城市的图像和传感器数据,并将其存储在地面控制中心,以备后续分析和决策使用。

3.地图可视化显示:将无人机采集的图像和传感器数据通过地图界面进行可视化显示,方便用户对城市管理情况进行直观了解。

4.问题反馈与建议:市民可以通过终端设备向终端用户子系统提出问题和建议,提供城市管理的参考。

3D可视化仓库管理系统技术方案

3D可视化仓库管理系统技术方案

3D可视化仓库管理系统技术方案1. 方案简介本文档介绍一种基于 3D 技术实现的仓库管理系统方案,其主要特点是以 3D 模型为基础建立虚拟仓库,通过可视化的方式实现仓库管理。

该技术方案可以大幅提升仓库管理效率和准确性,将会在物流仓储业、电商平台等行业中得到广泛应用。

2. 方案实现2.1 硬件设施该系统需要配备以下硬件设施:•3D 摄像机:用于捕捉实际仓库物品的 3D 模型;•高性能服务器:用于存储、处理和运算 3D 模型数据;•VR/AR 设备:用于实时浏览和操作虚拟仓库,如 VR 眼镜、手柄等。

2.2 软件支持该系统需要配备以下软件支持:•3D 建模软件:用于将摄像机捕捉到的仓库物品转化为3D 模型数据;•3D 引擎:用于构建虚拟仓库、实现 3D 模型渲染和物理效果模拟等功能;•数据库管理系统:用于存储和管理仓库数据;•前端应用程序:用于浏览、操作虚拟仓库,提供操作界面和交互功能。

2.3 实现流程该系统的实现流程如下所示:1.使用3D 摄像机对实际仓库进行拍摄,获得仓库物品的3D 模型数据;2.将 3D 模型数据导入 3D 建模软件,进行数据处理和优化;3.建立虚拟仓库模型,将 3D 模型数据和实际仓库物品对应起来;4.基于 3D 引擎技术实现虚拟仓库的渲染、物理模拟和交互等功能;5.将虚拟仓库数据存储到数据库系统中,实现实时数据更新和管理;6.开发前端应用程序,实现仓库管理功能并与虚拟仓库模型进行交互;7.通过 VR/AR 设备实现虚拟仓库的实时浏览和操作。

3. 技术优势相较于传统的仓库管理方式,该技术方案具有以下优势:•可视化:通过 3D 模型实现可视化管理,提高管理准确性和效率;•全方位:虚拟仓库可以进行全方位的浏览和操作,更加实用和方便;•高效性:通过实时更新虚拟仓库数据,保证管理数据的实时性和准确性;•低成本:相较于传统的仓库管理方式,该技术方案可减少人工成本和物流损耗。

4. 未来展望该技术方案有着广泛的应用前景,可以在物流仓储业、电商平台等行业中得到广泛应用。

物联网技术应用可视化管理系统平台技术策划方案书

物联网技术应用可视化管理系统平台技术策划方案书

物联网技术应用可视化治理系统平台技术方案书方案编制:燕儿飞飞工作室2012年4月目录一、系统设计背景 (4)1.1校园资产治理存在的问题 (4)1.2系统建设的目的和意义 (5)二、系统建设原则: (6)三、设计依据 (6)四、系统特点 (7)五、系统软件介绍 (9)5.1系统功能结构: (9)5.2系统软件功能介绍: (9)5.3系统要紧功能包括: (10)5.4系统软件配置: (13)六、建设目标 (14)七、建设方案 (14)7.1系统方案设计规划 (15)八、系统实现方式介绍 (19)8.1 RFID技术 (19)8.1.1 RFID的概念 (19)8.1.2 RFID系统的组成 (19)8.1.3 RFID系统的工作原理 (19)8.1.4 RFID与传统条形码技术优势 (20)8.1.5 RFID标签选择 (21)8.2 ZigBee无线组网通讯技术 (21)8.2.1 ZigBee起源 (21)8.2.2 ZigBee技术特点 (22)8.3 基于ZigBee技术的RFID系统网络构建 (22)九、要紧设备差不多介绍 (22)9.1监控治理服务器: (22)9.2 RZ-S8800W嵌入式治理监控工作站: (23)9.3 GSM短信模块: (23)9.4 有源RFID读卡器: (23)9.5 有源RFID标识标签: (24)9.6门禁系统 (24)9.7 Zigbee网关: (24)9.8无源RFID设备读卡器: (25)9.9无源超高频RFID物品标签: (25)9.10 RFID手持读写器: (25)9.11视频IP模块: (25)9.12红外半球摄像机: (25)十、系统软件截图 (27)一、系统设计背景RFID治理系统是以实物治理为特点,以化繁为简为目的的有用治理类软件。

治理系统针对治理中经常出现的实物与财务帐目不符的情况,运用物联网技术---射频技术为各单位解决了问题,使单位治理有条不紊,帐物相符。

变电站可视化管理方案

变电站可视化管理方案

变电站可视化管理方案一、可视化管理的需求分析变电站作为电力系统中的重要环节,其设备众多、运行环境复杂。

传统的管理方式主要依赖人工巡检和纸质记录,存在信息不准确、不及时、难以追溯等问题。

因此,需要引入可视化管理手段,实现以下需求:1、实时监测设备运行状态能够实时获取变压器、断路器、开关柜等主要设备的运行参数,如电压、电流、温度、湿度等,并以直观的方式展示出来。

2、设备状态评估与预警通过对监测数据的分析,评估设备的健康状况,及时发现潜在的故障隐患,并发出预警信号,以便采取相应的维护措施。

3、运行环境可视化对变电站的室内外环境,如温度、湿度、风速、门禁等进行实时监测和可视化展示,确保环境条件符合设备运行要求。

4、操作流程可视化将复杂的操作流程以图形化的方式呈现,指导运维人员进行正确的操作,减少误操作的风险。

5、历史数据查询与分析能够方便地查询和分析设备的历史运行数据,为设备的维护、检修和升级提供数据支持。

二、可视化管理系统的架构为了满足上述需求,构建一个包括数据采集层、数据传输层、数据处理层和用户展示层的可视化管理系统。

1、数据采集层通过传感器、智能仪表等设备,实时采集变电站内设备的运行参数和环境数据。

2、数据传输层利用有线网络(如以太网)或无线网络(如 4G/5G)将采集到的数据传输至数据处理中心。

3、数据处理层对接收的数据进行存储、分析和处理,运用数据分析算法和模型,提取有价值的信息,并生成相应的报告和预警。

4、用户展示层通过大屏幕显示器、电脑终端、移动设备等,以图表、图像、视频等形式将处理后的数据展示给运维人员和管理人员。

三、可视化管理的功能模块1、设备监测与状态评估模块实时显示设备的运行参数,如电压、电流、功率等,并通过与预设的阈值进行比较,判断设备是否处于正常运行状态。

同时,利用机器学习算法对设备的历史数据进行分析,评估设备的健康状况,预测可能出现的故障。

2、环境监测模块对变电站内的温度、湿度、风速、雨量等环境参数进行实时监测,并以直观的图表形式展示。

2024年三重一大重点项目可视化管理系统建设方案(三篇)

2024年三重一大重点项目可视化管理系统建设方案(三篇)

2024年三重一大重点项目可视化管理系统建设方案方案概述:2024年三重一大重点项目可视化管理系统的建设旨在提高项目管理效率,实现项目信息的集中化、可视化管理,以便于项目组成员实时了解项目进展、风险预警和资源调配等情况,从而最大化项目的成功率。

一、需求分析根据三重一大重点项目的特点及要求,对系统的需求进行分析,包括但不限于以下几个方面:1.项目信息管理:包括项目计划、进度、质量、成本、资源、风险等信息的录入、存储和管理;2.任务分工和协作:对项目各个阶段的任务进行分解和分配,并实现团队成员之间的协作和沟通;3.项目进展监控:对项目进展进行实时监控,包括进度、质量、成本等方面的数据分析和报告生成;4.风险管理:对项目的风险进行识别、评估和应对,及时采取相应的措施进行风险管控;5.资源管理:对项目资源进行统一管理,包括人力资源、物资资源、设备资源等的分配和调配;6.报表分析:根据项目管理需要,生成各类报表,提供数据支持和决策依据。

二、系统架构设计基于上述需求分析,我们提出以下系统架构设计方案:1.前端界面设计:采用响应式设计,支持不同终端设备的访问,用户友好、界面简洁清晰;2.后端数据库设计:采用关系型数据库,结构化存储项目管理相关数据,保证数据的一致性和可靠性;3.数据接口设计:与其他系统进行接口对接,实现数据的共享和流转;4.系统权限设计:采用多层次权限管理机制,确保不同角色的用户有不同的操作权限;5.系统性能设计:针对数据存取量大、计算量大的情况进行性能优化,确保系统的稳定性和可扩展性。

三、系统功能设计基于用户需求和系统架构,我们设计了以下主要功能模块:1.项目信息管理模块:包括项目的基本信息录入、修改和查询等功能;2.任务分工和协作模块:支持任务的创建、分配、跟踪和协作沟通,实现团队成员之间的实时协作;3.项目进展监控模块:实时监控项目进度、质量、成本等,提供数据分析和报表生成功能;4.风险管理模块:支持风险的识别、评估和应对,提供风险管控的功能;5.资源管理模块:对项目所需的资源进行统一管理和调配,确保资源的有效利用;6.报表分析模块:根据需要生成各类报表,提供数据支持和决策依据。

可视化运维管理系统解决方案V

可视化运维管理系统解决方案V

可视化运维管理系统解决方案V.运维管理,听起来就让人联想到无数的命令行、繁杂的数据和报表,以及那些难以理解的系统状态。

但在数字化时代,这一切都可以变得简单直观。

让我们一起探讨如何打造一套可视化运维管理系统,让运维工作变得更加轻松高效。

一、需求分析1.数据可视化:将复杂的系统状态、性能数据、日志信息等转化为图表、曲线、地图等直观的形式,便于快速识别问题。

2.实时监控:对关键业务系统、设备进行实时监控,第一时间发现异常情况。

3.自动化处理:对常见问题进行自动化处理,减少人工干预,提高运维效率。

4.报警通知:当系统出现异常时,立即向运维人员发送报警通知,确保问题得到及时处理。

二、解决方案设计1.系统架构我们设计的可视化运维管理系统采用分层架构,包括数据采集层、数据处理层、数据展示层和应用层。

(1)数据采集层:通过SNMP、SSH、API等方式,实时采集系统、设备、应用的性能数据、日志信息等。

(2)数据处理层:对采集到的数据进行清洗、转换、存储,为数据展示层提供数据支持。

(3)数据展示层:通过图表、曲线、地图等可视化手段,展示系统状态、性能数据、日志信息等。

(4)应用层:提供实时监控、自动化处理、报警通知等功能,方便运维人员对系统进行管理和维护。

2.关键技术(1)数据可视化:采用ECharts、Highcharts等前端图表库,实现数据可视化展示。

(2)实时监控:利用WebSocket、长轮询等技术,实现实时数据推送。

(3)自动化处理:通过Python、Shell等脚本语言,实现常见问题的自动化处理。

(4)报警通知:使用邮件、短信、企业等通知方式,确保运维人员及时收到报警信息。

三、功能模块1.数据展示模块(1)系统概况:展示系统总体状态,包括CPU使用率、内存使用率、磁盘空间占用等。

(2)性能监控:展示关键业务系统的性能数据,如响应时间、并发用户数、系统负载等。

(3)日志分析:展示系统、设备、应用的日志信息,便于分析问题原因。

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可视化管理系统技术方案中天华易科技有限公司2016年3月1目录第1章 ............................................................................................................................... 系统概述31.1概述 (3)1.2系统可行性分析 (3)1.3系统对比 (4)第2章 ............................................................................................................................... 系统组成6第3章 ............................................................................................................................... 平台设计73.1网络状况及建议 (7)3.2设计依据 (7)3.3设计原则 (8)3.4组网方案 (9)3.4.1组网拓扑图 (9)3.4.2组网说明 (9)3.5可视化管理系统应用场景 (11)3.5.1预测与预警 (11)3.5.2事故信息报告 (11)i3.5.3指挥调度应用 (11)3.5.4视频录播应用 (11)3.6可视化管理系统优势 (12)3.6.1专业可视调度系统 (12)3.6.2超大系统容量 (12)3.6.3部署方式 (13)3.6.4灵活的部署组网方式 (13)3.6.5强大的级联调度功能 (13)第4章 ............................................................................................................................... 主要功能154.1指挥中心平台 (15)4.2手持单兵功能 (15)4.3手机监管APP功能: (16)4.4手机前端APK功能 (17)ii第1章系统概述1.1概述随着社会的发展,计算机技术和网络技术以及移动互联网技术的普及,各企业都在建设应用于日常管理的信息化系统,以强化各级管理人员对前端的监控及指导力度,拓展现场的监管手段,从而提高企业管理水平和效率,增强战略决策的科学性及前瞻性,提升企业信誉和声望,增强企业竞争力的目的。

可视化管理系统是中天华易根据新型管理的需要,整合视频监控图像,音视频实时通讯,文件上传管理的的综合应用系统,系统的建设给管理部门提供了直观、快速的工具,无论是在指挥中心,还是通过移动设备,通过可视化管理系统可实时了解前端现场的情况,并进行指挥调度。

可视化管理系统以工程可视化管理应用为核心,同时集成远程有线无线监控、图像传输等应用功能,系统兼容IP或专线方式网络部署,提供了一体化的视频通信应用平台。

系统具备高质量的视音频传输特性,可实现传统视频监控和视频会议系统无可比拟的信息直观性和准确度,让调度指令的传达如同面对面般直接、有效。

可视化管理系统将远程管理推向全面可视化时代。

它可实现管理人员与现场人员之间的双向视频通信,文件传输,管理人员不再是在固定位置办公,瞬息之间即可巡视各方,如同亲临现场,日常巡查,应急时辅助决策,。

1.2系统可行性分析无线通信技术由模拟转向数字、由有限转向无线,数字信号处理技术的广泛应用,促使移动通信系统在全球范围得到了普及和应用,目前第四代移动通信技术(4G)带宽上行最高可达50Mbps、下行可达100 Mbps,可充分满足移动音视频传输的带宽要求。

3通过调研,目前个企业均建设有视频监控系统,视频会议系统,但是系统有以下不足:监控系统只满足图像监控和报警的需求,不能实时联动和通讯;视频监控移动终端也只满足查看图像及回放的基本需求;视频会议不能与监控系统无缝融合;两个系统都需要在固定的指挥场所或会议室使用,不能满足目前移动的通讯方式的需求;中天华易推出的可视化管理系统利用先进的视频压缩技术、视频传输技术及移动通信通信技术,可实现远程监控以及语音通讯的综合需求可以使各级管理人员形象直观的了解现前端情况,有效提高管理效率,提高部门或人员之间的沟通能力,是强化管理的一个重要技术手段。

从上述技术分析和调研的实际情况可以看出,建设可视化管理系统是完全可行的。

1.3系统对比可视化管理系统与业内一些过渡式系统相比,具备极强的专业性:业务功能监控系统视频会议系统可视化管理系统远程监控★★视频会议★★指挥调度▲★调度与监控★语音调度★多点监控★★45第2章系统组成可视化管理系统由服务交换平台、语音交换控制模块、视频对讲模块、视频录播模块、文件管理模块、图像传输模块、可视化管理APP及可视化前端APP 等组成。

整个系统以可视化管理、图像轮询为核心,同时可集成多方视频会议、视频录播、图像传输、语音调度等多项业务,可提供一体化的可视应急管理解决方案。

通过对各类视频通信应用的整合,系统可对指挥中心、现场的视频资源进行综合管理,方便应急指挥中的视频调度、图像跟踪、全程记录、远程指挥。

这种整合系统突破了传统的简单视频会议模式及图像传输模式,不仅实现了日常管理、日常巡检、图像传输等基本需求,更提供了极为贴合日常业务模型的专业可视化管理应用。

6第3章平台设计为了节省管理维护成本以及避免不同网络间的访问瓶颈问题,可视化管理系统核心平台采用集中式部署。

建设可分为数据中心、指挥中心、两个部分。

数据中心建设服务交换平台,其中服务交换平台主要负责音视频实时传输、广播、云自动归档项图片、视频。

指挥中心可融合视频会议系统、通过高清指挥调度终端实现音视频会商、日常巡查、抽查以及多方调度等。

在前端现场接入视频监控系统,指挥中心可事实浏览监控区域图像。

工作人员手机安装可视化前端APP,实现音视频实时对讲、视频实时回传、本地图片上传、本地视频上传等功能。

领导或管理部门人员的手机安装可视化管理APP,实现音视频实时对讲、前端摄像机图像实时浏览,点播可视化管理系统录像,浏览可视化管理系统内图片,并具有远程抓拍功能。

3.1网络状况及建议数据中心机房在初期采用千兆双线接入。

指挥中心与数据中心机房互通,。

移动设备根据本地3G/4G网络建设选择网速优良的移动网络。

3.2设计依据本方案建设范围内的活动均遵守国家现行的规范与标准,对我国未制定的规范,则参照相应的国际标准执行。

本方案主要遵循以下设计依据。

国家颁布的相关法律、法规、规范;YD 5032-2004《会议电视系统工程设计规范》;YD5033-2004《会议电视系统工程验收规范》;7GB/T16858-1997《采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程》;YDN075-1998《中国公众多媒体通信网网络管理规范》;YDN077-1997《中国公众多媒体通信网技术体制》(暂行规定)。

3.3设计原则先进性原则遵循有关国际标准和国内外有关的规范要求;采用当今最新和尖端的IT、通信、多媒体处理和视频会议等的成熟技术。

标准化原则严格按照国际和国家标准设计,特别是要提供标准接口,使系统具有较高的兼容性,能够与其它国内外主流厂家的设备系统平滑连接和互通。

安全性原则系统应具有高度的安全性措施和加密系统,有效抵制网络病毒和黑客等的攻击,具有防火墙功能。

具备严格的授权和认证机制。

可靠性原则系统结构集成度高,能够保证7*24小时不间断地稳定可靠运行,适应工作环境能力强,故障率低。

灵活和可扩展性原则系统设计要考虑今后网络和业务的发展,留有充分的扩充余地,能够方便地实现视频系统的扩展与升级。

易操作性原则8图形化操作界面,全中文人机对话模式,易于操作、维护和管理。

经济实用性原则在满足系统各项性能指标和功能要求的前提下,应力求较小的投入成本,追求较高的性能价格比。

3.4组网方案根据前述的项目设计依据、设计原则的基本思想,结合本项目的实际情况,可提供完全满足本项目需求的全系列产品和全方位的可视化管理系统解决方案,具体描述如下:3.4.1组网拓扑图高清指挥终端融合级联控制单元综合多点控制器GIS服务控制器录像交换控制器交换机Internet拼接屏3G/4G3G/4G监管端手机监管端手机单兵前端手机NVR摄像机摄像机摄像机摄像机视频交换控制网关3.4.2组网说明93.4.2.1各指挥中心和现场组网说明如上图所示,本次可视化管理系统所需网络依托internet、3G网络、无线网络等。

3.4.2.2无线组网说明如上图所示,本次项目可视化管理系统的手机、单兵均采用的是3G/4G无线传输方式。

现在的无线编码基本采用移动或联通的无线网,因此在本次项目中,单兵的无线传输方式采用当地适用的编码传输,根据本地3G/4G网络建设情况选择。

指挥中心设计:在指挥中心设立可视化管理中心平台,配置可视化管理中心服务集群,负责对视频码流进行处理、转发、画面分割等,通过控制台对这些码流进行分发、交换、控制,由视频录像点播系统负责对视频调度过程进行录像和点播。

本次配置的可视化管理平台可以实现多组会议同时召开,可以提供双电源模块、码流适配、多方混音、GK网守和多画面分割等功能。

配置指挥席1套,支持触摸屏调度台和一键呼叫功能,能实现快速调度;配置1台高清指挥调度终端,与可视化管理中心平台通过IP线路连接,配置专用高清摄像机和麦克风,音、视频信号送到终端进行编码后,通过网络传送到工程可视化管理中心平台进行转发、控制等处理。

单兵视频接入:单兵视频通过数据中心平台传输到指挥中心。

前端手机APP视频接入:前端手机APP视频视频通过数据中心平台传输到指挥中心。

10管理APP接入:管理APP通过管理平台实现视频和图像的调取,并可与指挥中心和前端进行音视频通话。

3.5可视化管理系统应用场景3.5.1预测与预警通过可视化管理系统的图像综合管理功能,实现各种图像资源的接入,包括各相关单位监控图像,并通过电视墙大屏实时显示分析,有效帮助预测各种可能发生的突发事件,建立预测预警系统,开展风险分析,做到早发现、早报告、早处置。

3.5.2事故信息报告按照国家有关部门针对突发公共事件总体应急预案的要求,特别重大或者重大突发公共事件发生后,各相关单位、各部门要立即报告,最迟不得超过4小时,同时通报有关单位和部门。

而可视化管理系统具备快速呼叫、一键呼叫功能,可以实现信息的的快速、高效的汇集,保障信息的时效性,利于上级部门作出决策。

3.5.3指挥调度应用系统整合各类监控资源到统一平台,并可与视频会议系统进行对接,能快速方便的调度各类所需的音视频资源,统一呈现3.5.4视频录播应用11系统集成专业视频录播模块,可完成平时图像保存、战时调度过程记录、会议录像等应用,实现大容量、高可靠的视频资料保存和调用。

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