智能运输系统
智能运输系统重点整理

1智能:就是指事物能认识、辨析、判断处理与发明创造得能力。
就是人类区别于其她生物事务得本质特征。
就是知识与智力得组合。
具有高度智能得人,对于周围得事物具有感知、记忆与思维得能力,会产生喜怒哀乐等情感,具有自我调节、适应环境与学习能力,能够表达自己得情感,具有行为决策能力以及创造性。
2智能运输系统:综合运用先进得信息通讯、网络、自动控制、交通工程等技术,改善交通运输系统得运行情况,提高运输效率与安全性,减少交通事故,降低环境污染,从而建立一个智能化得、安全、便捷、高效、舒适、环保得综合运输体系。
3用户服务:就是从用户角度对ITS系统提出要求,就是问题定义得过程。
4逻辑框架:就是组织复杂实体与关系得辅助工具,它定义了为提供各项用户服务而必须拥有得功能与必须遵从得规范,以及各功能之间交换信息得数据流,其重点就是功能性处理与信息流情况。
审堊襯茕惧頓诚。
5物理框架:就是ITS得物理视图,就是关于系统应该如何提供用户所要求得功能得物理标示。
6自动车辆识别:就是当车辆通过某一特定地点时,自动将该车得身份识别出来得技术总称。
常用技术:感应线圈式、无线电/微波式、光学式、平面音感微波式。
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7车辆定位技术:车辆定位子系统就就是运用GPS或DR(推算定位)等定位技术,自动确定车辆得实时位置,并运用地图匹配技术,对车辆实际行驶路线与电子地图上道路位置之间得误差进行修正,从而提高定位得精度。
常用得定位技术有:自主定位、星基定位与陆基定位。
对于车辆导航系统来说,常用前两类定位技术,其中自主定位技术得代表就是推算定位技术,而GPS技术则属于星基定位技术。
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8推算定位技术(Dead Reckoning,DR):就是利用距离传感器与航向传感器(压电陀螺)测量位移矢量,从而推算车辆得位置。
优点:当车辆行驶在高层建筑群间、地下隧道中、高架桥下等路段时,GPS系统可能由于可见星少于四颗而无法正常工作,此时可以利用DR系统得自动定位结果以维持正常导航。
智能运输系统

智能运输系统在当今快节奏的社会中,交通运输的高效性和安全性成为了人们关注的焦点。
智能运输系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)应运而生,它正在改变着我们的出行方式和交通管理模式。
智能运输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、控制技术及计算机技术等有效地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。
想象一下这样的场景:你坐在一辆自动驾驶的汽车里,车辆能够感知周围的交通状况,自动调整速度和行驶路线,避开拥堵路段,让你的出行更加顺畅和安全。
这就是智能运输系统的一个具体应用。
智能运输系统的核心在于各种先进技术的融合与协同工作。
其中,传感器技术起着至关重要的作用。
通过安装在道路、车辆和基础设施上的传感器,能够实时收集大量的交通数据,包括车辆的速度、位置、流量等信息。
这些数据就像是交通系统的“神经末梢”,将感知到的情况传递给中央控制系统。
而数据通讯传输技术则是交通数据的“高速公路”,确保这些信息能够快速、准确地传输。
无论是通过有线网络还是无线网络,高效的数据传输使得交通管理部门能够及时掌握全局情况,做出明智的决策。
计算机技术在智能运输系统中发挥着“大脑”的作用。
接收到海量的交通数据后,计算机通过强大的计算能力和智能算法进行分析和处理,预测交通流量的变化趋势,为交通管理提供优化方案,比如调整信号灯的时间、规划道路施工的最佳时机等。
控制技术则像是“手脚”,将计算机生成的指令转化为实际的行动。
例如,控制交通信号灯的切换、引导车辆的行驶方向等。
在智能运输系统中,有几个重要的应用领域值得我们关注。
首先是智能交通管理系统。
通过实时监测交通流量,交通管理部门可以及时调整信号灯时间,优化路口的通行能力,减少拥堵。
在一些大城市,智能交通管理系统已经能够根据实时交通状况自动生成交通疏导方案,大大提高了城市道路的通行效率。
智能运输系统--未来交通运输的发展方向

智能运输系统--未来交通运输的发展方向【摘要】智能运输系统作为未来交通运输的发展方向,具有广阔的应用前景和重要的意义。
在城市交通中的应用能够有效改善交通拥堵问题,提高交通效率。
技术创新方面,智能运输系统采用先进的技术手段,如人工智能、大数据等,实现智能化管理和运输优化。
对环境的影响方面,智能运输系统可以减少交通排放,降低环境污染。
未来发展趋势将会更加智能化、智能交通工具将会更加普及。
随着交通运输的发展,智能运输系统对交通安全的重要性也不可忽视。
通过借助智能技术,提高交通运输的安全水平,减少交通事故的发生。
智能运输系统将是未来交通运输的主要发展方向,为城市交通发展和社会进步做出贡献。
【关键词】智能运输系统、未来交通运输、城市交通、技术创新、环境影响、发展趋势、交通安全。
1. 引言1.1 智能运输系统--未来交通运输的发展方向智能运输系统是未来交通运输的发展方向,随着科技的不断进步和智能化技术的应用,我们将迎来交通运输领域的全新时代。
智能运输系统通过将人工智能、大数据、云计算等技术与传统交通运输系统相结合,实现了交通管理的智能化、高效化和便捷化。
智能运输系统不仅可以在城市交通中提高交通运输的效率和准确性,同时也可以通过智能信号灯、智能交通管理系统等技术应用,有效地缓解交通拥堵问题,提高交通运输效率。
在技术创新方面,智能运输系统通过不断引入新技术、新设备,不断完善系统功能,增强系统的智能化和自动化程度,从而提高交通运输的安全性和便捷性。
智能运输系统对环境也有积极的影响,通过智能能耗监测与管理、减少交通碳排放、推动交通绿色化等措施,为环境保护和可持续发展贡献力量。
未来发展趋势方面,智能运输系统将逐步普及于全国各地甚至全球各地,为人们的出行带来更便捷、更安全、更高效的交通方式。
智能运输系统是未来交通运输的发展方向,它将在城市交通中起到重要作用,对环境有积极的影响,通过技术创新不断提高系统性能,为交通安全和出行带来更好的保障。
智能运输系统

03
大数据分析可以帮助企业优化运输决策,提高运输效率、降低
成本。
人工智能技术
自动化决策
人工智能技术可以实现运 输过程中的自动化决策, 例如自动识别货物、自动 调度车辆等。
智能优化
人工智能技术可以对运输 路线、车辆调度等进行智 能优化,提高运输效率。
自主学习
人工智能技术可以通过自 主学习不断优化自身的决 策能力,提高智能化水平 。
跨领域协同
智能运输系统涉及多个领域,如交通管理、物流 、通信等,如何实现跨领域协同和信息共享是技 术挑战之一。
安全挑战
交通安全
智能运输系统需要保障交通安全,避免交通事故和减少人员伤亡 。
数据安全
智能运输系统涉及大量数据采集、传输和处理,如何确保数据安 全和防止数据泄露是安全挑战之一。
应急响应
智能运输系统需要建立完善的应急响应机制,以应对突发事件和 自然灾害等安全威胁。
铁路运输
智能调度系统、智能车站管理 、智能列车控制等。
水上运输
智能航道管理、智能港口调度 、智能船舶控制等。
智能运输系统的优势
提高运输效率
通过智能化和自动化技术,减少交通拥堵和 延误,提高运输效率。
提升交通安全
通过实时监测和预警,降低交通事故发生的 概率,提高交通安全水平。
降低能耗和排放
优化运输方式和路径,降低能源消耗和排放 ,减少对环境的影响。
智能物流管理系统
实现物流信息的实时更新和处理,提高物流 效率。
智能交通管理系统
对交通流量进行实时监测和调控,提高交通 运行效率。
智能安全管理系统
通过各种传感器和预警系统,提高运输过程 的安全性。
04
智能运输系统的应 用案例
简述智能运输系统的构成

简述智能运输系统的构成智能运输系统是指将先进的信息技术、通信技术、控制技术和传感器技术应用于运输领域,实现运输过程的自动化、智能化和高效化。
智能运输系统由多个子系统组成,包括车辆控制系统、通信系统、地面控制系统、监测与诊断系统等。
下面将从不同角度详细介绍智能运输系统的构成。
一、车辆控制系统车辆控制系统是智能运输系统的核心部分,主要负责对车辆进行控制和管理。
具体来说,车辆控制系统包括以下几个方面:1. 车载计算机:用于处理车辆传感器采集到的数据,并通过算法进行分析和决策。
2. 智能驾驶辅助系统:包括自动驾驶功能、自适应巡航功能、自动泊车功能等,可以大大提高行驶安全性和舒适度。
3. 车载传感器:如雷达、摄像头等,用于实时监测周围环境变化,并将数据传输给车载计算机进行分析。
4. 电力管理系统:用于管理电池充电和放电状态,保证电池寿命和安全性。
二、通信系统通信系统是智能运输系统的重要组成部分,主要用于车辆之间、车辆与基础设施之间的信息交换和传输。
具体来说,通信系统包括以下几个方面:1. 车辆间通信:通过车载通信模块实现车辆之间的信息交换和协同行驶。
2. 车路协同:通过与基础设施的信息交互,实现车辆与道路基础设施之间的协同。
3. 互联网连接:通过4G、5G等无线网络技术,将智能运输系统连接到互联网上,实现远程监控和管理。
三、地面控制系统地面控制系统是智能运输系统的重要组成部分,主要用于对车辆进行远程监控和管理。
具体来说,地面控制系统包括以下几个方面:1. 远程监控中心:用于对整个智能运输系统进行远程监控和管理。
2. 调度中心:用于对车辆进行调度和指挥,保证整个运输过程的高效性。
3. 路况监测中心:用于对道路交通状况进行实时监测,并及时提供路况信息给车辆。
四、监测与诊断系统监测与诊断系统是智能运输系统的重要组成部分,主要用于对车辆进行状态监测和故障诊断。
具体来说,监测与诊断系统包括以下几个方面:1. 车辆状态监测:通过车载传感器对车辆的各项参数进行实时监测,并及时发现异常情况。
《智能运输系》课件

通过大数据、云计算等技术手段,实 现各种交通方式的信息共享和协同作 业,提高整个交通系统的运行效率和 运输能力。
绿色智能运输系统的推广与应用
随着环保意识的提高,绿色智能运输系统将得到更广泛的 推广和应用,包括电动汽车、氢能源汽车等清洁能源车辆 将在运输行业中占据更大比重。
绿色智能运输系统将采用先进的节能技术和环保材料,降 低运输过程中的能源消耗和排放,有助于缓解城市空气污 染和温室气体排放问题。
特斯拉无人驾驶卡车
特斯拉推出的无人驾驶卡车是全球首个基于纯电动汽车平台的无人驾驶 卡车,具备高度自主的驾驶度地图、传感器融合、主驾驶和货物运输。
跨部门协同
需要加强跨部门和跨地区的协同合作,实现信息共享和资源 整合。
02
智能运输系统的关键技术
物联网技术
物联网技术是智能运输系统的核心, 通过传感器、RFID等技术实现运输 设备的实时监控和数据采集,为运输 过程的优化提供基础数据。
物联网技术可以实现运输设备的远程 控制和自动化操作,提高运输效率, 降低运输成本。
故障处理
及时处理系统运行中出现 的故障,避免影响运输效 率和安全。
04
智能运输系统的案例分析
智能物流运输案例
总结词
智能物流运输是智能运输系统的重要组成部分,通过运用 物联网、大数据、人工智能等技术,实现物流过程的自动 化、智能化和高效化。
京东物流
京东物流利用智能仓储、智能配送、智能客服等系统,实 现了从订单处理到配送的全程智能化,提高了物流效率和 客户满意度。
人工智能和机器学习技术的发展将使无人驾驶车辆具备更高级别的自主决策和学习 能力,能够应对更复杂的交通环境和突发状况。
智能交通系统的融合发展
智能交通系统将实现多种交通方式的 融合发展,包括道路、铁路、水路、 航空等,形成一体化的交通网络。
简单描述智能运输系统的意义和作用

简单描述智能运输系统的意义和作用
智能运输系统是指通过应用先进的信息技术与智能化设备,对运输行业进行智能化改造和优化,以提高运输效率、降低运输成本,并改善交通安全和环境保护的一种系统。
它可以集成各种传感器、通信设备和数据处理技术,实现对运输过程的实时监测、优化调度和智能决策。
智能运输系统在多个方面发挥着重要的作用。
首先,它可以提高运输效率和服务质量。
通过运用实时监测技术,智能运输系统可以实时获取运输车辆的位置、运载量和运输速度等数据,从而实现对货物运输过程的全程监控。
这有助于优化运输路线、减少货物滞留时间和提高运输效率,提供更加可靠、高效的运输服务。
其次,智能运输系统可以降低运输成本。
通过对运输车辆的实时监测和调度,智能运输系统可以合理分配运载空间和减少运输车辆的空驶率,从而降低能源消耗和运输成本。
此外,智能运输系统可以帮助企业进行合理的运输资源规划,减少物流环节中的浪费,进一步降低运输成本。
同时,智能运输系统对于交通安全和环境保护也具有重要意义。
运用智能运输系统,可以实现对运输车辆行驶过程中的速度、路线和驾驶行为等进行实时监测和评估,及时预警和纠正交通违法行为和事故风险,提升道路交通安全。
此外,智能运输系统还可以帮助优化运输路线,减少车辆拥堵,降低尾气排放,减少对环境的污染,推动可持续发展。
总之,智能运输系统在提高运输效率、降低运输成本、改善交通安全和环境保护等方面发挥着重要的作用。
它不仅可以提供更加高效可靠的运输服务,还可以促进相关产业的创新发展,推动经济社会的可持续发展。
因此,智能运输系统的建设和应用具有重要的意义。
智能运输系统的未来发展方向

智能运输系统的未来发展方向随着科技的飞速发展,智能运输系统已经成为现代交通领域的重要组成部分。
智能运输系统旨在通过整合先进的信息技术、通信技术、传感器技术等,实现交通运输的高效、安全、便捷和环保。
那么,未来智能运输系统的发展方向又会是怎样的呢?首先,智能化的交通管理将更加精细和高效。
未来的智能交通管理系统将不再仅仅依赖于固定的交通信号灯和监控摄像头,而是通过大量的传感器和数据分析,实时了解交通流量、车速、路况等信息,并据此进行动态的交通控制。
例如,在交通高峰期,系统可以自动调整信号灯的时长,优化道路的通行能力;在发生交通事故或道路施工时,能够迅速引导车辆避开拥堵路段,选择最优的行驶路线。
其次,自动驾驶技术将取得更大的突破和广泛应用。
自动驾驶汽车依靠激光雷达、摄像头、传感器等设备感知周围环境,并通过复杂的算法进行决策和控制。
未来,自动驾驶技术将不断成熟,从目前的部分自动驾驶逐步发展到完全自动驾驶。
这不仅将提高出行的便利性和安全性,还能有效降低人为因素导致的交通事故。
同时,自动驾驶技术的普及也将改变交通运输的模式,例如共享自动驾驶汽车可能会成为主流,减少私人车辆的拥有量,从而缓解交通拥堵和停车难题。
再者,智能物流配送将迎来重大变革。
随着电子商务的持续繁荣,物流配送的需求不断增长。
未来的智能运输系统将能够实现物流车辆的智能调度和路径规划,提高配送效率,降低运输成本。
无人机和无人车等新型配送工具的应用也将逐渐扩大,它们可以在复杂的环境中自主完成配送任务,特别是在偏远地区或紧急情况下发挥重要作用。
此外,通过物联网技术,货物的运输状态可以实时监控和追踪,确保货物的安全和准时到达。
另外,多模式交通的融合将成为趋势。
未来的交通系统不再是单一的公路、铁路、航空或水运,而是各种交通模式的有机融合。
例如,城市中的地铁站、公交站与共享单车停车点将实现无缝对接,方便乘客换乘;长途旅行中,高铁、飞机和长途客车之间的票务预订和行程安排将更加智能化和一体化。
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Intelligent Transportation System
智能运输系统基本定义
What is ITS?
由于研究者不同,考虑问题角度不同;ITS 处于快速发展时期,内涵与外延处于发展变化之 中,所以对于ITS,目前尚未统一的定义 目前对ITS有几种定义: (1)美国ITS手册2000 (2)ITS美国网站 (3)中国智能运输系统框架研究报告 (4)教材定义
每年还可减少45.46亿L的燃料消耗,公路网络通行能力成 倍增长,并减少尾气污染,经济效益与社会效益都是很可观的
根据日本道路· 交通· 车辆智能化推进协会的试算,仅导航 系统的开发到目前就已经创造出20亿美元规模的市场,今后 20年预计ITS整体将创造出5000亿美元的市场规模。
智能交通系统对交通系统的效应
第一阶段
(1)早在20世纪60年代,开始进行ERGS (Electronic Route Guidance System)电子路线 引导系统 研究,是ITS的最早起源 (2)1987年非正式团体---Mobility 2000成立 (3)1990年8月成立专门的全国性组织IVHS America(Intelligent Vehicle Highway ociety of America,美国IVHS协会) IVHS(Intelligent Vehicle Highway System,智 能车路系统)的4大分系统( AMTS,ATIS,CVO,AVCDS)
各国对 ITS 概念的理解各 有差异,但实质一致。 但从技术层面上来讲, ITS 运用以计算机、通讯和控 制技术,即3C技术 ( Computer, Communication 和 Control ) 为 代 表 的 现代科技 对交通系统进行控制和管理。
实现效率、安全、环境、 经济等方面的效益
人 People
人的智能
五官:收集信息 大脑:融合信息, 做出决策 四肢:执行决策
人工智能
传感器:收集信息 CPU:融合信息, 做出决策 执行机构: 执行决策
智能红绿灯
交通流量传感器: 收集交通流量信息 红绿灯CPU: 融合交通信息, 算出控制策略 交通信号机:按计算 结果显示相位控制策略
智能运输系统的目标
在ITS中: ① 车辆靠自身的智能在道路上安全、自由地行驶 ② 道路靠自身的智能将交通流调整至最佳状态 ③ 驾驶员靠系统的智能对道路交通情况了如指掌 ④ 交通运输管理人员靠系统的智能对道路上的车辆 行驶和交通状态一清二楚,使传统的被动式交通 管理转变为主动的交通管理。
非交通部门也需要ITS
美国ITS的发展历程及主要研究内容
开始研究电子路线引导系统(ERGS)
由国家统一规划、投入充足、发展迅速、重 视基础设施建设是美国ITS发展历程的一大 特点
美国ITS发展历程
第一阶段(从上世纪60年代到上世纪末):研 究范围全而广,研究领域涉及交通监控、交通 信号智能控制、不停车收费、 车路协同及自动 驾驶等领域,表现为研究内容宽泛,项目相对 分散 第二阶段(本世纪初开始):重点关注车辆安 全及车路协调技术,并从综合交通运输体系的 角度开展智能运输与安全技术的研究,其内容 包括综合运输协调技术、车辆安全技术等,特 点是更加注重实效,促进相关技术产业化
智能运输系统是在较完善的基础设施(包括道路、港 口、机场和通信等)之上,将先进的信息技术、通信技术 、控制技术、传感技术和系统综合技术有效地集成,并应 用于地面运输系统,从而建立起大范围内发挥作用的、实 时、准确、高效的运输系统。
智能运输系统基本定义
(4)教材定义 智能运输系统(Intelligent Transportation Systems,简称 ITS)就 是通过采用先进的电子技术、信息技术、 通信技术等高新技术,对传统的交通运输 系统及管理体制进行改造,从而形成一种 信息化、智能化、社会化的新型现代交通 统。
智能运输系统与传统的交通管理系统一个最显著的 区别是,将服务对象的重点由以往的管理者转向道 路使用者,即用先进的科技手段向道路用户提供必 要的信息和便捷的服务,以减少交通堵塞,从而达 到提高道路通过能力的目的。 另外,从系统论的角度来看,ITS将道路管理者、 用户、交通工具及设施有机地结合起来并纳于系统 之中,提高了交通运输网络这个大系统的运行效率
(4)1991年ISTEA
• Intermodal Surface Transportation Efficiency Act,又称为“ISTEA”,综合地面交通效率法案,被 美国交通运输界誉为确立美国交通运输新政策的一部 跨时代的交通运输建设新法案 • 把IVHS的研究开发置于交通建设政策的中心项目的 位置,并制订了研究开发IVHS的巨大投资计划 • ISTEA为IVHS/ITS立法
Information & Communications Technology信息通信技术
路 Roads
车 Vehicles
促 进 交 通 安 全
增 进 能 源 使 用 效 率
减 少 拥 堵
提 高 灵 活 性
减 少 环 境 污 染
增 加 经 济 效 益
智能运输系统的特征
智能运输系统是“智能系统”和“运输系统”的结合。 具体来说,智能具有一些特征:
①从人工智能学的角度来说,其 原理上应是基于知识的系统 ②其功能上应具有感知能力、判 断、推理和学习能力 ③结构上应具有如图所示的智能 核。输入为来自于过程的各种有 用信息,输出为提供给决策、评 价等的知识
智能运输系统的特征
智能运输系统其最终目的是要通过模拟出人的 智能,使运输系统变得更加有效率,更有人性
ITS的社会经济效益
(1)减少交通拥挤和行车延误 (2)减少交通事故的发生率、死亡率 (3)产业发展与就业机会的增加 (4)能源消耗量减少
Saving Time
Saving Money
Saving Lives
Reducing Pollution
ITS的效益
ITS的效益
智能交通系统的最终目的是建立快速、准 时、安全、便捷和舒适的交通运输体系,以 保证社会经济可持续发展,建立与人类生存 环境相协调的良好的交通运输环境。
智能运输系统的的产生与发展来自智能运输系统发展的背景
(1)交通问题的日益严峻和寻求新的解决途径 交通问题:指对社会或经济未能产生效 益、交通本身的机能也未充分发挥的状态
经济发展 → 汽车数量急增 → 交通阻塞普遍存在
智能运输系统发展的背景
智能运输系统发展的背景
(2)当前城市交通面临的主要问题
交通问题 日益严重 拥挤/事故 环境问题等
提高国际间 的竞争力 减轻经济损失
ITS
道路建设的限制 机动车道路 的综合对策 培养新的产业 国家和民间企业 的积极参加
3、ITS的功能
(1)顺畅功能:增加交通的机动性,提高运 营效率;提高道路网的通行能力,提高设 施效率;调控交通需求。 (2)安全功能:提高交通的安全水平,降低 事故的可能性/避免事故;减轻事故的损害 程度;防止事故后灾难的扩大 (3)环境功能:减轻堵塞;低公害化,降低 汽车运输对环境的影响。
智能交通系统的优势可以用方便、安全、 舒适、快捷8个字来概括。
国外的经验证明,一旦ITS投入使用,至少可 以把城市的交通堵塞减少50%,交通事故甚 至可以减少80%。
ITS的效益
美国智能交通协会主席柯林斯说,ITS的应用可使现有公路 使用率提高15%~30%。
据日本官方的估计,日本在今后的20年内可降低8%~10%的 交通事故;每年交通事故死亡人数可比现在减少30%~70%;到 2010年,日本国内的交通阻塞可减少20%以上。
新干线为标志 铁路系统提供的信息是实 时的,缺乏统一标准 不能满足多式联运乘客日 益提高的可持续流动性的 交通需求。 CyberRail 借助信息的发展使得乘客的出门计划可通 过一个“助手”自动实现计划的安排和调 整,实现无接缝无障碍的运输 新的车站功能作为一个电脑空间和真实空 间的连接点而诞生。就是提供软件支持信 息系统以支持多式联运运输。如果乘客对 软件的设计思想满意,再投资相应的硬件 设施来提高系统的便利性和高效性。如果 乘客对设计不满意,可重新设计软件以便 更好满足乘客的需要。
(5)1993年,开始制订AHS自动公路系统研究计划, USDOT和联邦政府批准 (6)1994年10月,成立了相关团体NAHSC(National Automated Highway System Consortium, 全美自动 公路系统协会)。同年,IVHS更名为ITS,在原来IVHS 的4大分系统(AMTS,ATIS,CVO,AVCSS)的基础上加上 了2个分系统(APTS\ARTS), 再加上AHS,形成现在 ITS研究开发的领域框架。 (7)1996年1月,USDOT(U.S. Department of Transportation,美国交通运输部)又发布“时间节约 战略”(Operation Time Saver),提出了ITI( Intelligent Transportation Infrastructure) ”智能交通 运输基础设施的新概念
智能运输系统基本定义
(2)ITS美国网站
智能运输系统,或称ITS,是由一系列以有线和无线为 基础的信息、控制和电子技术构成。当将这些技术集成到 交通系统基础设施和车内时,这些技术帮助监视和管理交 通流、减少拥挤、为出行者提供可选路线、提高生产性、 保障安全、节约时间和费用。
智能运输系统基本定义
(3)中国智能运输系统框架研究报告
智能运输系统基本定义
(1)美国ITS手册2000: 智能运输系统(ITS)由一系列用于运输网络管理的 先进技术及出行者提供的多种服务所组成。ITS技术(也 称为“运输通信”)的基础是以下三大核心要素:信息、 通信和集成。信息的采集、处理、融合和服务是ITS的核 心。无论是提供交通网络的实时交通状态的信息,还是为 制定出行计划提供在线信息,ITS技术能使管理者,运营 者以及个体出行者变得更为消息灵通,相互间能够更为协 调,做出更为智能化的决策。