智慧交通大数据及云应用平台解决方案
智慧交通运维管理平台解决方案
行业需求与趋势分析
高效运维
随着智慧交通系统的不断发展,对运 维管理的要求也越来越高,需要更加
高效、智能的运维管理方式。
云计算和边缘计算
云计算和边缘计算技术的发展,为智 慧交通的运维管理提供了新的解决方 案,可以实现更加灵活、高效的资源
客户评价反馈汇总
系统稳定性高
平台运行稳定,数据 传输和处理速度快, 能够满足大规模交通 网络的管理需求。
操作便捷易用
界面友好,功能齐全 ,操作流程简单易懂 ,方便用户快速上手 。
定制化程度高
平台提供丰富的API接 口和模块化设计,可 根据客户需求进行定 制化开发。
售后服务完善
提供专业的技术支持 和售后服务团队,能 够及时解决客户在使 用过程中遇到的问题 。
合作机会挖掘和共赢策略
与政府部门合作
01
与交通管理部门合作,共同推进智慧交通建设,提升城市交通
管理水平。
与产业链上下游企业合作
02
与智能交通设备制造商、通信运营商等产业链上下游企业合作
,共同打造智慧交通产业生态链。
与科研机构合作
03
与高校、科研机构等合作,共同开展智慧交通技术研发和创新
,推动智慧交通领域的技术进步和产业升级。
用户需求准确把握
通过深入调研和分析,准 确把握用户需求,确保平 台功能与实际业务相契合 。
技术创新与持续优化
采用先进的技术手段和工 具,不断创新和优化平台 功能,提升用户体验和满 意度。
风险评估与应对措施
技术风险
可能面临技术难题和实施障碍,需建 立技术攻关团队,制定详细的技术实
智慧交通平台整体解决方案
应用服务层
交通管理应用
提供交通流量管理、违法处理、应急指挥等服务。
公众服务应用
提供路况查询、停车服务、出行规划等服务。
第三方集成应用
支持与其他交通相关系统进行集成,实现信息共享和业务协同。
05
CATALOGUE
智慧交通平台的功能模块
交通信息采集与发布
实时路况信息采集
通过传感器、摄像头等设备实时采集 道路交通信息,包括车流量、速度、 道路状况等。
07
CATALOGUE
智慧交通平台的优势与挑战
智慧交通平台带来的优势
提高交通效率
通过智能调度和优化算法,有效减少交通拥 堵,提高道路通行效率。
节能减排
优化交通流量分布,降低车辆空驶率和无效 排放,对环境保护具有积极意义。
提升出行体验
为乘客提供实时、准确的交通信息,方便用 户规划出行路线,减少等待时间。
测试与优化
对智慧交通平台进行全面的测试 ,发现并修复潜在的问题和漏洞 ,持续优化系统的性能和稳定性 。
系统部署与维护
部署计划
制定详细的系统部署计划,明确部署流程、时间表和人员 分工。
部署实施
按照部署计划,逐步完成智慧交通平台的硬件设备安装、 软件部署和系统配置等工作。
运行维护
建立智慧交通平台的运行维护机制,定期检查系统的运行 状况,及时处理故障和问题,保障系统的持续稳定运行。
交通信息发布
将采集到的实时交通信息通过广播、 手机APP、交通诱导屏等多种方式发 布,为公众提供出行参考。
智能交通指挥调度
信号灯智能控制
根据实时交通流情况,自动调整信号灯的配时方案,提高道路通行效率。
紧急事件快速响应
对交通事故、道路维修等紧急事件进行快速响应,合理调度交警、救援等资源 ,保障道路畅通。
智慧交通大数据解决方案
才智交通大数据解决方案一、系统介绍、综述1、整体建设路径:策应国务院、交通运输部〃大数据〃、〃互联网+〃便捷交通等政策要求,及省厅相关信息化〃十三五〃规划和实施方案的指示,在地政府信息化〃十三五〃规划、才智交通实施方案的统一指导下,才智交通重点围绕运行监测、应急指挥、信息服务、决策支持和数据展现等多方面开展建设工作,结合交通运输行业详细现状,建设目标可总结如下:通过才智交通〃1平台+ 1中心+ N应用〃总体建设,加强交通信息资源融合与数据使能的建设,从而逐步才智交通的数据化、场景化、智能化的三大进展阶段。
关心提高城市交通整体管理水平和关键交通节点的智能感知与决策支撑力量,借助交通运输大数据产品实现交通运行监测、实现对突发大事的应急响应、实现与省厅、直属业务处室,与市级公安、医疗、安监、环保、消防等单位的联动指挥,形成交通信息发布多渠道、交通信息的可视可测可控目标,最终构建交通运输行业数据的综合管理力量、共享交换力量、多维分析力量,综合展现力量以及场景极速落地力量。
大数据交通决策软件一个平台为交通大数据管理平台,包含数据共享与交换、交通大数据管理、交通地理信息管理;一个中心为交通大数据可视化服务中心,包含数据分析仪、决策大屏、数据文档、数据服务四个力量;应用场景包含多方面,如:交通统计分析平台、交通专题展现平台、监测预警指挥平台、协同执法监管平台、交通移动应用平台、信用监管与服务平台、交通统一信息门户等。
2.行业系统现状:1 )应用系统多且分散,目前,交通运输局及各业务处在用的信息化应用系统主要由省厅(含业务局)统一推动部署,部分由市局、市政府和各部门自行开 发的系统,据不完全统计,系统数量多达50有余。
其它管理信息化应用系统2 )数据分散在各个层级,数据分散在省厅、部位、关联科室及自身内部系统,数据具有多种类型,数据标准不一、形式多样化3、才智交通大数据解决方案建设需求1 )提高行业运行监测力量,统筹推动综合交通运输运行协调和应急指挥平台建设,接入铁路、民航、邮政等行业运行信息,实现与公安、安监、气象、国 土资源等相关部门的互联互通、信息共享和协调联动,综合运用各类信息资源,省市厅系统分散建设 信息系统重复建设 各部门数据缺少联动离 散化 系 统 与 数 据交通运输局航道处交通运输局机关 交通运输局运管处交通运输局地方海事局 交频输局公题加强综合运输服务力量和运行动态监测分析。
智慧交通大数据平台技术方案
汇报人:xx
2024-01-10
• 引言 • 智慧交通大数据平台概述 • 数据采集与处理技术 • 大数据分析技术 • 平台应用与案例分析 • 技术挑战与展望
01
引言
背景与意义
交通拥堵和安全问题
技术发展趋势
随着城市交通的日益繁忙,交通拥堵 和安全问题愈发突出,需要借助先进 技术进行改善。
04
大数据分析技术
数据分析方法
描述性分析
对数据进行基本的描述和统计,如平均 值、中位数、众数等,以了解数据的基
本特征和分布情况。
预测性分析
利用回归分析、机器学习等技术,对 数据进行建模和预测,以预测未来的
趋势和结果。
探索性分析
通过绘制图表、计算相关系数等方式 ,深入探索数据之间的潜在关系和规 律。
02
智慧交通大数据平台概述
定义与目标
定义
智慧交通大数据平台是一个集数据采集、存储、处理、分析和可视化于一体的 综合平台,旨在为交通管理部门和相关企业提供全面、准确、实时的交通数据 支持和智能决策服务。
目标
提高交通运行效率、优化交通资源配置、减少交通拥堵和事故风险、提升交通 管理和服务水平。
关键技术
加强与相关企业的合作,共同推动智慧交通技术的发展和 应用。
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国际交流与合作
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参与国际智慧交通领域的交流与合作,引进先进技术和管 理经验,提高我国智慧交通的整体水平。
THANKS
感谢观看
VS
决策支持
根据数据分析结果,为决策者提供建议和 策略,帮助决策者制定科学、合理的决策 。
05
平台应用与案例分析
智慧交通整体解决方案
05
智能交通系统实施与运营
系统实施流程及方案
需求分析与规划
对城市交通需求进行深入调研,明确系 统建设目标、功能需求和技术方案。
集成与调试
对各子系统进行集成调试,确保系统 稳定运行和数据交互的准确性。
系统设计与开发
根据需求分析结果,开展系统架构设 计、功能模块划分和软件开发等工作 。
试运行与优化
在部分区域进行试运行,根据实际运 行情况进行优化调整,提高系统性能 。
系统总体架构设计
数据传输层
通过通信网络将采集的数据进 行传输。
数据分析层
对处理后的数据进行深入分析 ,提供决策支持。
数据采集层
通过各种传感器、摄像头等设 备采集交通数据。
数据处理层
对传输的数据进行处理,包括 数据清洗、融合等。
应用层
将分析结果应用于实际交通管 理,如交通信号控制、车辆调 度等。
系统模块化设计及功能实现
交通数据采集模块
采集路面交通数据、 车辆行驶数据等。
数据传输模块
将采集的数据通过通 信网络进行传输。
数据处理模块
对传输的数据进行清 洗、融合等处理,提 高数据质量。
数据分析模块
对处理后的数据进行 深入分析,提供决策 支持。
应用模块
将分析结果应用于实 际交通管理,如交通 信号控制、车辆调度 等。
04
更高效的城市交通系统:通过全面优化城市交通 规划和设计,构建更高效、更便捷的城市交通系 统。
更安全的道路交通环境:通过应用先进的智能监 控和预警系统,提高道路交通安全水平,减少交 通事故的发生。
感谢您的观看
THANKS
数据安全风险:智慧交通涉及 大量的个人信息和行车数据, 存在数据泄露和被滥用的风险 。
智慧交通平台解决方案
22 城市交通专题监测模块
在城市交通专题监测模块中,具体监测全市五位一 体(公交、地铁、出租车、水上巴士、公共自行车) 的公共交通运输方式的运力、运量、线路、运行速度 等运行状态及变化趋势的动态监测。
2024/9/12
综合交通运行监测系统功能模块
3 区域交通专题监测模块
区域交通专题监测模块实现对全市公路、民 航两大运输方式的运力、运量、线路等运行状 态及变化趋势的动态监测。
3 交通舆情监察
统一受理来自交通运输服务监督电话、市长公 开电话以及来自局(厅)长信箱等各种渠道的 相关投诉和建议及时处置,并评价监督。
4 交通信息服务
八大 功能
5 辅助分析决策
对交通行业各领域千余个数据指标变化情况进 行跟踪监测,对行业运行情况和发展趋势进行 总体评估,定期发布分析报告,辅助领导决策
6 应急指挥支持
现应急值守,风险源、抢险物资及抢险队伍分 布展示,图像信息统一接入及展示,综合通信 ,视频会议,应急预案管理,应急指挥调度等
7 交通服务监督热线
指挥中心交通服务监督电话统一受理民众对综 合交通的信息咨询、意见建议、投诉举报。覆 盖城市道路运输、公路、水路、公交等。
8 行业监督
通过服务热线、网站、手机APP、微博、微信 及电台、报纸、电视等多种渠道,为公众提供实 时、动态的交通信息。
关键技术
交通大数据平台框架
数据应用
交通管理部门
缓堵分析
领导
辅助决策
公众
公众出行
……
数据分析
模型
算法
相关性分析
数据汇聚
数据资源中心
数据抽取 加工
数据 抽取
数据 清洗
数据 装载
……
智慧交通综合管控平台建设综合解决方案
项目分期与实施计划
01
02
第三期:测试与部署
系统测试、部署上线
03
对平台进行全面测试,并部署到实际 运行环境中。
项目分期与实施计划
第四期:优化与迭代
1
优化改进、版本迭代
2
3
根据用户反馈和使用情况,持续优化平台功能, 并进行版本迭代。
可扩展性
系统应具备可扩展性,能够随 着业务需求的变化进行升级和 扩展。
系统稳定性
要求系统能够24小时不间断运 行,确保交通管控的连续性和 稳定性。
操作便捷性
要求系统操作简单、直观,降 低使用难度,提高用户体验。
兼容性
系统应兼容多种硬件设备和操 作系统,确保系统的正常运行 。
03 技术方案
架构设计
智能交通管控有助于减少不必要的交 通拥堵和空驶,从而降低能源消耗和 碳排放。
社会效益分析
提升出行体验
智慧交通综合管控平台能够提供更加便捷、舒适的出行服务,提高 公众出行体验和生活质量。
促进绿色出行
智能交通管控鼓励公众选择低碳出行方式,如步行、骑行、公共交 通等,有助于减少环境污染和温室气体排放。
增强应急响应能力
加密通信
使用SSL等加密技术,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。
06 效益分析
经济收益分析
减少交通拥堵
通过智能交通管控,有效提高交通运行效率,减少拥堵现 象,从而降低运输成本和时间成本。
01
提高运输效率
智慧交通综合管控平台能够优化运输路 线和调度方案,提高车辆使用效率和运 输效率。
02
03
降低能源消耗
智慧交通大数据云平台解决方案
提高公共安全
实时监测交通状况,及时发现交通事 故和拥堵等异常情况,提高公共安全
保障能力。
降低交通污染
通过优化交通运行路线、减少不必要 的行驶等方式,降低交通污染,改善 城市环境质量。
促进城市经济发展
通过优化交通管理,提高城市交通运 行效率,吸引更多的人流和物流,促 进城市经济发展。
智慧交通大数据云平台技术
通过智慧交通大数据云平台,车辆可 以实时感知路况、交通信号等信息, 实现更加智能的驾驶和安全行驶。同 时,也为自动驾驶技术的研发提供了 更好的支持。
03
公共交通优化
智慧交通大数据云平台可以对公共交 通数据进行深度挖掘和分析,为公交 线路优化、公交调度等提供有效支持 ,提高公共交通服务水平。
社会效益与可持续性发展
数据采集与存储技术
01 数据源多样化
智慧交通大数据云平台支持多种数据源,包括摄 像头、传感器、交通流量数据等,实现数据的全 方位采集。
02 数据压缩与存储
平台采用高效的数据压缩技术,减少数据存储空 间,同时支持结构化数据、非结构化数据和流数 据的存储。
03 数据备份与恢复
为确保数据的安全性,平台提供数据备份和恢复 功能,可以在意外情况下迅速恢复数据。
02
方案
平台架构设计
分布式架构
01
智慧交通大数据云平台采用分布式架构,由多个计算
节点组成,可实现计算能力的线性扩展。
高可用性设计
02 平台具备高可用性设计,当部分节点发生故障时,其
他节点可以自动接替其工作,确保系统的连续运行。
负载均衡
03
平台采用负载均衡机制,根据各节点的负载情况,动
态分配任务,提高整个系统的运行效率。
智慧交通大数据平台建设方案
通过机器学习和数据挖掘 算法,发现隐藏在数据中
的模式和规律。
可视化展示
将数据分析结果通过图表 、地图等方式进行可视化 展示,便于理解和决策。
可视化交互
提供交互式界面,使用户 能够灵活地探索和分析数
据。
05
平台功能实现
交通运行监测
交通状态监测
实时监测道路交通流量、车速、路况等信息 ,及时掌握交通状态,为交通管理和调度提 供决策支持。
在发生交通事故后,迅速启动紧急救援机制,通过实 时监测和定位信息,提高救援效率。
安全教育
开展交通安全宣传和教育活动,提高公众的交通安全 意识。
信息发布与公众服务
信息发布
01
通过网站、手机APP等渠道,及时发布交通信息、路况预警等
信息,为公众提供出行参考。
公众服务
02
为公众提供多元化的交通服务,如在线购票、预约出租车、查
02
数据安全风险
智慧交通涉及大量城市交通数据 ,如何保障数据的安全性和隐私
性是一大挑战。
04
社会接受度风险
新技术的引入可能会引起公众的 疑虑和担忧,需要加强公众沟通
和科普宣传。
项目实施与验收方案
项目实施阶段划分
将整个项目划分为需求分析、设计、开 发、测试、上线等阶段,确保各阶段工
作明确、有序进行。
智慧交通作为一种新型的交通管理模式,通过信息化、智能 化技术手段对交通运营进行全面监控、预测和调控,提高交 通运行效率,减少交通事故,降低交通污染,是未来交通发 展的趋势。
项目概述
• 本项目旨在构建一个智慧交通大数据平台,通过数据采集、存储、处理和分析,为交通管理部门和相关企业提 供决策支持和业务管理服务,推动智慧交通的发展。
智慧城市公共交通大数据平台建设综合解决方案
应积极推动技术创新和应用拓展,加强人工智能、物联网等技术在城市公共交通领域的应用,提高城市交通管理智能化水平。
对未来发展的展望
THANK YOU.
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数据库基础设施建设
关系型数据库
采用MySQL、Oracle等关系型数据库,实现数据的结构化和半结构化管理。
NoSQL数据库
采用MongoDB、Cassandra等NoSQL数据库,实现数据的非结构化和半非结构化管理。
采用面向服务的架构(SOA)和微服务架构(MSA),实现系统的模块化和组件化。
系统架构设计
云计算基础设施建设
虚拟化技术
利用虚拟化技术将计算、存储和网络资源进行池化,实现资源的动态分配和共享访问。
分布式计算
采用分布式计算框架,如Hadoop、Spark等,提高大数据处理速度和效率。
建设原则
选用稳定、可靠、高效的关系型数据库和NoSQL数据库产品,满足智慧城市公共交通大数据的存储和管理需求。
政策支持
信息技术、大数据、人工智能等技术的发展,为解决城市交通问题提供了新的思路和手段。
技术发展3
通过智能化、数据化手段,优化公共交通线路和班次,提高交通运行效率。
提升交通运行效率
为公众提供更加便捷、舒适的公共交通服务,提升城市交通整体水平。
提高服务水平
推动公共交通向绿色、低碳、可持续方向发展,减少对环境的负面影响。
2023
智慧城市公共交通大数据平台建设综合解决方案
目录
contents
引言大数据平台架构设计基础设施建设方案大数据安全及隐私保护智慧公交应用场景及案例分析结论与展望
智慧交通大数据平台技术方案
WebService接口
基于SOAP协议,提供跨平台、跨 语言的服务调用能力。
定制化接口
根据第三方系统的特殊需求,提供 定制化的接口开发服务。
消息队列接口
采用Kafka、RabbitMQ等消息队 列软件,实现异步、高吞吐量的数 据传输。
第三方系统接入流程梳理
需求分析
明确第三方系统的业务需求、数据需求和技 术需求。
交通数据共享和开放将成为趋势,政府部门、企业和公 众将更加便捷地获取和使用交通数据。
智慧交通将与智慧城市、智慧能源等领域融合发展,共 同推动城市可持续发展。
THANKS
感谢观看
通过数据挖掘和机器学习等技术 ,提供实时交通监测、拥堵预警
、路线规划等智能化服务。
与多个政府部门和企业合作, 推动数据共享和交通行业信息
化进程。
提升交通管理水平和公众出行 体验,助力城市可持续发展。
经验教训分享
在项目初期,需充分调研市场需求和 技术可行性,确保项目目标与实际情 况相符。
在平台开发过程中,需注重用户体验 和界面设计,提高平台的易用性和美 观度。
运用大数据分析技术,对数据进 行挖掘和分析,提取有价值的信 息和规律。
数据分析层
基于数据分析结果,开发各类智慧 交通应用,如交通拥堵预警、智能 信号控制、公共交通优化等。
物理部署方案设计
01
02
03
硬件设备
选择高性能、高可靠性的 服务器、存储设备和网络 设备,确保平台的稳定运 行和数据安全。
软件环境
决策支持输出
为交通管理部门提供决策支持输出, 包括交通规划建议、政策制定参考等 。
可视化展示
通过图表、地图等可视化方式展示数 据分析和决策支持结果,提高决策效 率和准确性。
智慧公安交通集成指挥平台整体解决方案
实时路况 宣传标语
违章信息 交通管制
交通事件 温馨提示
专网智能交通平台 交通疏导
车辆布控
基于车辆特征的多维识别可快读缩小范围、衍生额外价值及快读锁定嫌疑车辆
专网智能交通平台 车辆稽查
车辆精确排查
基于车辆特征的多维识别可快读缩小范围、衍生额外价值及快读锁定嫌疑车辆
专网智能交通平台 车辆稽查
专网智能交通平台 车辆管控
单、红名单过滤
特殊车辆自动过滤
针对救护车、消防车、路政巡查车辆、警车、政府公务车辆等自动匹配白名
白名单
不记录、不报警、不上报
红名单
记录/不可查、不报警、不上报
专网智能交通平台
交通疏导
违法数据可视化
违法可视化统计报表
交通违法频度、分布可视化,科学安排警力,重点治理违法高发路段
智能交通平台 承接专网外挂系统
无锡所统一下发 核心软件
公安交通集成指挥平台
交通视频监控系统
公安交通集成 指挥平台
统 一 的 信 息 接 口
道路卡口系统 交通违法监测记录系统 警用车辆和单警定位系统 交通流信息采集系统 交通气象信息采集系统
交通事件采集系统
交通诱导信息发布系统 停车场管理系统
公安交通集成指挥平台
“文明城市”建设,斑马线上礼 让行人
学校、医院、体育场馆、重大活 动场所、政府机关单位、领导或外 宾接待场所等 “智慧旅游”建设,景区周边道 路,文明展示,保障旅客安全
多维感知——行人闯红灯
Part 2
智慧交通管理平台解决方案
一、公安交通集成指挥平台
公安交通集成指挥平台 标准外挂
公安交通集成指挥平台
双网双平台架构
智慧交通建设方案(完整版)
智慧交通建设方案(完整版)一、引言随着我国经济的快速发展,城市人口不断增加,交通压力日益增大。
为解决这一问题,提高交通运行效率,减少交通拥堵,保障交通安全,智慧交通建设显得尤为重要。
智慧交通是利用先进的信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等,对交通系统进行实时监控、分析、预测和管理,以提高交通运行效率、减少交通拥堵、保障交通安全的一种新型交通管理系统。
本方案旨在为我国智慧交通建设提供全面、系统、可行的实施方案。
二、总体目标1. 提高交通运行效率:通过实时监控、分析和预测,优化交通信号控制,减少车辆等待时间,提高道路通行能力。
2. 减少交通拥堵:通过智能交通诱导、智能停车、智能公交等手段,缓解交通压力,降低交通拥堵。
3. 保障交通安全:通过智能监控、智能预警、智能执法等手段,提高交通安全水平,减少交通事故。
4. 提升交通信息服务:通过构建智能交通信息服务体系,为公众提供实时、准确的交通信息,方便出行。
三、实施方案1. 构建智能交通基础设施:包括交通信号控制系统、智能交通诱导系统、智能停车系统、智能公交系统等。
2. 建设智能交通信息平台:整合各类交通数据,实现交通信息的实时监控、分析和预测。
3. 推进智能交通技术应用:包括智能监控、智能预警、智能执法等,提高交通安全水平。
4. 加强智能交通信息服务:通过构建智能交通信息服务体系,为公众提供实时、准确的交通信息,方便出行。
5. 完善智能交通法规和标准:制定相关法规和标准,规范智能交通建设和管理。
6. 加强智能交通人才培养:培养一批具有专业素养的智能交通人才,为智慧交通建设提供人才保障。
四、保障措施1. 加强组织领导:成立智慧交通建设领导小组,统筹协调各部门工作,确保项目顺利推进。
2. 加大资金投入:政府要加大对智慧交通建设的资金投入,确保项目顺利实施。
3. 强化政策支持:制定相关政策,鼓励社会资本参与智慧交通建设,推动项目快速发展。
智慧交通解决方案
智慧交通解决方案引言概述:智慧交通解决方案是一种综合利用现代科技手段来提升交通系统效率和安全性的方法。
通过运用先进的技术和数据分析,智慧交通解决方案可以改善交通拥堵、提高交通流量、优化交通管理和减少交通事故等问题。
本文将详细介绍智慧交通解决方案的五个部份,分别是智能交通信号控制、智能交通管理系统、智能交通监测与预警、智能交通信息服务和智能交通综合应用。
一、智能交通信号控制:1.1 优化信号灯控制:利用传感器和数据分析技术,智能交通信号控制可以根据实时交通情况自动调整信号灯的时长和配时,以最大限度地减少交通拥堵和等待时间。
1.2 高效协调信号灯:智能交通信号控制系统可以通过智能算法和协调控制,实现信号灯的高效配时,协调路口的交通流量,提高道路通行能力和交通效率。
1.3 交通流量预测:基于历史交通数据和实时监测数据,智能交通信号控制系统可以预测交通流量的变化趋势,根据预测结果进行信号灯的合理调整,以应对交通拥堵和高峰期的挑战。
二、智能交通管理系统:2.1 实时监控交通情况:智能交通管理系统通过视频监控、传感器等设备,实时监测交通流量、车辆行驶速度和道路状况等信息,为交通管理部门提供准确的数据支持。
2.2 交通事故监测与处理:智能交通管理系统可以通过视频监控和车辆识别技术,及时监测和识别交通事故,并迅速启动紧急救援措施,提高交通事故的处理效率和救援效果。
2.3 交通调度与指挥:通过智能交通管理系统,交通管理部门可以实时获取交通信息,对交通流量进行调度和指挥,合理安排道路资源,提高交通系统的整体效能。
三、智能交通监测与预警:3.1 实时交通数据采集:智能交通监测与预警系统通过传感器、摄像头等设备,采集实时的交通数据,包括车辆数量、速度、车流密度等信息,为交通管理和决策提供准确的数据支持。
3.2 交通异常检测与预警:基于大数据分析和机器学习算法,智能交通监测与预警系统可以实时检测交通异常情况,如交通事故、拥堵等,并及时向交通管理部门发送预警信息,以便及时采取措施进行应对。
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智慧交通大数据及云应用平台解决方案目录1 概述 (1)1.1 交通大数据 (1)1.2 云分析系统 (1)2 系统设计 (2)2.1 系统架构 (3)2.1.1 视频大数据技术平台 (5)2.1.2 通用大数据技术平台 (7)2.2 数据流程设计 (10)2.2.1 云分析数据处理流程 (11)2.2.2 大数据数据处理流程 (12)2.3 交通大数据平台功能 (12)2.3.1 快速检索 (12)2.3.2 研判分析 (14)2.4 云分析系统功能 (18)2.4.1 车身颜色二次识别 (18)2.4.2 车型二次识别 (19)2.4.3 车牌颜色二次识别 (19)2.4.4 车标二次识别 (19)2.4.5 车辆子品牌二次识别 (19)2.4.6 遮阳板二次识别 (19)2.4.7 黄标车二次识别 (19)2.4.8 未系安全带二次识别 (20)2.4.9 异常车辆二次识别分析及报警 (20)2.4.10 以图搜图 (20)2.4.11 连续违法分析 (20)2.4.12 通行车辆实时监控分析 (21)2.4.13 特种车辆轨迹时空域分析 (21)2.4.14 车辆遮阳板与案件关联的时空域分析 (21)2.4.15 多业务维度积分研判分析 (21)1概述1.1交通大数据交通概念很大,所涉及的范围很广,如城市道路交通指数、地铁运行数据、一卡通乘客刷卡数据、港口集装箱数据、机场航班数据、轨道交通运营数据、远洋及内河航道船舶数据、物流车辆及货物数据、公交车实时数据、出租车行车数据、空气质量状况、气象数据、道路事故数据、高架匝道运行数据、以及衍生的相关拥堵、事故、违法信息等都属于交通数据。
我们通常所提的城市公安交通管理大数据是指在城市智能交通建设和运营的过程中,从视频监控、卡口电警、路况信息、管控信息、营运信息、GPS定位信息、RFID识别信息等每天产生的大量数据,并借助信息化手段将这些相互关联的数据整合到一起(比如车辆信息、地图信息、人员信息、违规违章记录信息等等),形成一个有价值数据链,从而知道城市交通信息化建设,为公安交通实战应用服务,为市民出行服务。
1.2云分析系统云分析系统具备超高的计算性能,单机设备每天处理的信息量最大高达2000万张图片。
云分析具备对卡口、电警以及部分监控设备拍摄的车辆图像信息的结构化智能分析功能,主要包括识别图像中车辆的品牌、型号、年款、车身颜色、类别、异常特征(如遮挡面部、遮挡号牌)、唯一性局部特征(如年检标志、车内饰物)等关键信息。
可对提交的图像中的车辆车牌颜色及车牌号进行二次识别,通过大数据进行,时间、地理、轨迹等的对比识别,以得出分析结果。
过去几年,智能交通系统建设取得了长足的进步与发展,针对道路交通违法、交通安全等,不断在不同的时间,不同的阶段建立了交通卡口、违法检测、道路智慧监控、交通事件监测等信息化系统,但这些信息化系统所采用的设备、平台均来自于不同的厂家,采用的标准,上下级不能很好的实现级联,与公安系统融合度不高,无法进行集中管理,资源共享,发挥统一的实战作用。
不同时期,不同阶段建设的信息化系统,技术路线,功能性能指标各异,在套牌、摘牌、故意遮挡号牌等涉车案件中,不能找到行之有效的手段处理。
现阶段,交通违法行为导致的交通安全、道路交通事故问题依然突出,交通违法管理的颗粒度也越来越细,道路交通安全法也不断的修正以满足交通管理工作的需要。
其中,不系安全带、开车打电话等违法行为纳入了处罚范围,而过去建设的卡口系统绝大多数不具备这些功能,不能很好的服务公安交通管理需要。
云分析系统的出现,问题将迎刃而解。
云分析系统创新型引入GPU+CPU的设计理念,单台设备每天最高处理性能达到2000万张图片,提取车牌号、车身颜色、车标、子品牌、车型、车脸等交警实战所需的结构化信息,并能够自动甄别不系安全带、打电话等违法行为,为公安交通管理提供全新的技术手段和业务体验。
2系统设计系统中采用的设计方法和技术路线在实战应用技术中处于领先地位,软件的设计先进灵活,便于升级以及与其它系统的互联互通。
系统涵盖了目前实战应用所涉及的一系列技术,如:图像预处理、信息筛查、电子地图轨迹分析等,在此基础上融合了车型建模、车牌识别、车标识别、运动目标检测和行为分析、图片检索等智能视频图像分析技术,创新性的实现了“车脸识别”、“不系安全带检测”等功能,创造性的使用云分析实现超大数据量的图片二次识别,为用户提供超高性价比的解决方案。
系统设计时,对需要实现的功能进行合理的配置,且配置具有良好的兼容性和扩展性;通过提供二次开发接口,支持用户利用本系统自主开发新功能,满足业务需求。
系统具有开放性的标准体系,后端基于开放式的TCP/IP网络系统进行设计,支持多种网络协议,便于和各系统间的互联、互通、互控,遵循规范的通用接口标准,使系统对硬件环境、通信环境、软件环境、操作系统之间的相互制约和影响减至最小。
具有良好的人机交互界面,尽可能避免出现繁琐操作实现某项具体业务应用的情形。
系统在体系设计及工程实施中应根据用户使用需求充分考虑性能优化,在合理时间范围内,尽可能缩短系统的操作响应时间;系统维护也应在合理范围内尽可能简化,使操作人员能快速地学习和掌握系统操作。
系统涵盖了目前交通管理业务应用所涉及的一系列技术,如:图像接入、通用解码、转码、图片索引、车型建模、图像预处理、信息筛查、电子地图轨迹分析、套牌分析等。
基于云分析的二次识别方案配合大数据的高效查询、检索、研判方案,构筑了智能交通综合管控平台的数据底层支持优秀架构,为交警实战业务应用提供了极佳的用户体验。
2.1系统架构系统的使用者通常为指挥中心调度人员、指挥中心带班领导、支/总/大队的主管领导、交通秩序管理人员、大队分控中心人员、路面执勤民警等。
系统维护的职责则由运维工程师和系统管理员完成。
主要的关键业务应用包括交通状况监测、日常组织与管控、应急指挥与协作、信息研判分析等方面,主要是应对城市交通管理的现状实时监视、日常业务处置、突发事件应对、交通数据挖掘研判等业务需求。
辅助核心业务的是一系列的支撑应用,包括基础数据管理(路网信息、设备设施信息)、警力资源管理(警员信息、警车信息、装备信息)、电子地图管理、系统配置管理。
在应用层下面是支持业务应用的支撑层,在这层完成对信息的采集、汇聚、加工、存储、交换等处理操作,同时支撑层还内包消息服务器、GIS地图中间件、视频服务、诱导服务等信令及数据的服务或中间件。
最下端为数据感知层,包括业务子系统及设备,为各类交通信息的原始数据来源,如GPS车辆轨迹信息、视频信息、通行车辆信息、交通流信息、施工占道信息、交通管制信息、气象信息等。
∙视频大数据技术平台视频大数据技术平台负责存储和提取处理视频、图片等非结构化数据,通过视频结构化技术,可挖掘出视频图像中的人、车、物、事件等结构化信息,进一步用于大数据的分析挖掘。
同时,视频大数据技术平台可提供视频摘要、视频浓缩、视频质量诊断等智能分析服务,使上层应用提高视频处理的效率。
∙通用大数据技术平台通用大数据技术平台提供基于Hadoop和Spark的分布式存储、分布式计算等能力,负责整合并管理海量的结构化、半结构化、非结构化数据,具备高度的可扩展性,可将数千台的廉价服务器组建成一套庞大的云存储系统、一台超级计算机。
基于Spark架构的内存运算,速度比传统的Hadoop快10~100倍,适合交通行业对时间要求的流式计算需求。
∙行业大数据能力平台能够针对海量数据进行快速检索、快速统计分析,同时能够进行深度的关联分析,挖掘出其中有价值的信息。
行业大数据能力平台以接口的方式为上层应用提供服务。
大数据运维平台负责对整个大数据平台进行部署、配置、管理、监控,通过自动化安装的方式,方便用户架设大数据平台。
同时,通过可视化界面,可以形象地获知整个平台的运行状况。
随着业务的发展,当平台需要升级或扩容时,可方便的通过该工具进行调整。
2.1.1视频大数据技术平台1、视频云存储视频云存储系统解决百PB级视频基础数据视频数据的低成本、高可靠存储,支持视频流数据的高并发I/O。
视频云存储系统架构图2、视频云分析视频云分析平台则是通过整合用户现有的数据中心分析设备,对过车视频、过车图片等数据进行进一步分析,其中中心分析设备采用分布式计算节点集群的方式,能够提供基于任务自动负载均衡的数据处理方式,解决从海里视频图像数据中解析出来的视频结构化数据的需求。
视频云分析方案架构图具体包括以下模块:∙特征提取模块特征提取模块负责对实时或历史视频图像中的结构化信息进行提取,包括人、车、物等特征信息。
提取出的信息存储于大数据系统中,并作为DataEngine进一步分析的数据基础。
∙行为分析模块行为分析模块负责对实时或历史视频图像中的行为信息进行分析,分析结果可作为上层应用报警的依据,同时行为信息作为结构化数据,可存储于大数据系统中,并作为DataEngine进一步分析的数据基础。
∙音频分析模块音频分析模块负责对音频进行分析,识别异常音源,分析结果可作为上层应用报警的依据。
∙以图搜图模块以图搜图模块负责对大数据系统中的图片数据进行分析比对,并按相似度返回图片列表。
以图搜图模块支持对人脸图片的搜索,支持对车辆图片的搜索。
∙隐私保护模块隐私保护模块负责对实时或历史视频图像中的人体影像进行模糊处理,保护个人隐私。
∙视频摘要模块视频摘要模块负责对实时或历史视频进行摘要处理,提取出视频中有用的信息,合并到同一个背景中,以此缩短视频播放时间。
视频摘要可有效缩短用户观看视频的时间,提高工作效率。
∙视频浓缩模块视频浓缩模块负责对实时或历史视频进行浓缩处理,视频中有事件出现时进行慢放,无事件时进行快放,以此缩短视频播放时间。
视频浓缩可有效缩短用户观看视频的时间,提高工作效率。
∙视频质量诊断模块视频质量诊断模块负责对实时视频流进行质量诊断,以巡检的方式对前端接入视频流进行分析,实时发现摄像机是否在线、画面是否正常等问题。
∙视频图像增强复原模块视频图像增强复原模块负责对实时或历史视频图像进行增强复原,对效果较差的视频、图像进行智能修复并增强处理。
2.1.2通用大数据技术平台通用大数据技术平台是大数据的存储和计算中心,具有分布式、统一存储、统一访问、动态扩容的特点,用于汇集视频、图像、报警、卡口信息、位置信息、案事件等大数据,为数据的综合利用提供支撑。
系统技术架构图分布式文件系统HDFS 2.0:运行在通用硬件上的可扩展高容错的分布式文件系统,已经成为海量数据存储的事实标准。
负责海量数据存储,将数据分散存储在多台独立的设备上,系统采用可扩展的体系结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用元数据服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。