智能交通系统(ITS)实施与城市交通畅通性改善

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智能交通系统

智能交通系统

智能交通系统智能交通系统(Intelligent Transportation System,ITS)是利用现代信息和通信技术来提高交通效率、安全和环境可持续性的一种综合性交通管理系统。

它将传感器、通信、信息处理和控制等多种技术相结合,实现了智能化的交通运输管理和服务。

智能交通系统在城市交通管理、交通运输安全、交通信息服务、交通设施维护等方面发挥了重要作用。

本文将从智能交通系统的定义、应用领域和技术组成三个方面论述智能交通系统的重要性和未来发展趋势。

一、智能交通系统的定义智能交通系统是指通过集成不同技术和资源,建立智能化的交通管理和服务系统,提高交通流畅性、安全性和环境保护性的一种综合性系统。

它利用传感器、通信设备和计算机等技术,实现交通数据的采集、处理和应用,能够实时进行交通监测、交通预测和交通控制,为交通参与者提供准确的交通信息和优化的交通服务。

二、智能交通系统的应用领域1. 城市交通管理:智能交通系统可以对城市内的交通流进行智能控制,减少交通拥堵,提高通行效率。

例如,通过智能信号灯控制、智能车辆检测等技术手段,可以实现交通信号的自适应调节,根据实时交通情况进行灵活地调整信号灯的时序,以达到最佳的交通流控制效果。

2. 交通运输安全:智能交通系统可通过高精度定位、车辆通讯和道路监控等技术手段,实现对交通违法行为和事故的及时监测和处理。

例如,可通过车联网技术,实现车辆之间的信息交互,预警驾驶员的危险驾驶行为,减少交通事故的发生。

3. 交通信息服务:智能交通系统可以实时采集和处理交通数据,并为交通参与者提供准确的交通信息服务。

例如,通过智能导航系统,可以根据实时路况提供最佳路线推荐,减少交通时间和燃料消耗。

同时,通过移动应用程序和智能交通终端设备,可以将交通信息精确地传递给用户,提高用户的出行便利性。

4. 交通设施维护:智能交通系统可通过运用无线传感器网络等技术,实现对交通设施状态的实时监测和维护。

智能交通系统的发展和效益

智能交通系统的发展和效益

智能交通系统的发展和效益随着科技的不断进步和创新,智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)在当今社会变得越来越重要。

智能交通系统综合运用信息技术、通信技术和传感器技术,实现了交通信息的自动检测、处理和传输,以改善交通流畅度、提升交通安全性,进而提高人们的出行效率和生活质量。

本文将重点讨论智能交通系统的发展趋势以及带来的实际效益。

首先,智能交通系统的发展呈现出以下几个显著的趋势。

一是智能交通系统正在逐步向全方位、全覆盖的发展。

与传统的交通管理相比,智能交通系统不仅强调道路的畅通,还关注交通信息的多样化和全面化。

从交通信号灯控制到智能导航系统、自动驾驶等,智能交通系统正日益向智能化、自动化的方向发展。

二是智能交通系统的数据化程度越来越高。

借助现代技术手段,智能交通系统可实时获取并分析大量的交通数据。

这些数据除了可以用于交通治理和优化,还可用于智能交通预测和决策。

三是智能交通系统与其他领域的融合日益加深。

智能交通系统不再局限于交通运输领域,而是与城市规划、环境保护、能源管理等领域紧密结合,实现资源共享和优化配置。

智能交通系统的发展带来了诸多实际效益。

首先,它可以显著提高交通流畅度和效率。

通过实时监测和控制交通信号,智能交通系统可以根据道路交通状况自动调整交通信号灯的时间和配时,最大程度地减少车辆拥堵和等待时间。

其次,智能交通系统可以提高交通安全性。

通过智能交通管理和控制,可以实现交通事故的减少和事故处理的快速响应,减少交通违法行为,提高道路行车安全。

再次,智能交通系统对环境保护和能源节约也具有积极意义。

智能交通系统能够实时检测和分析交通状况,提供最佳的路径和行车方案,减少车辆拥堵和空转,从而减少了交通排放的污染和能源的浪费。

除此之外,智能交通系统还能够为城市提供智慧出行服务。

通过智能导航系统和移动应用程序,人们可以实时获得交通拥堵情况、堵点位置以及最优出行方案,提前规划自己的行程,进一步提高出行效率和乘客体验。

智能交通系统工程

智能交通系统工程

智能交通系统工程近年来,随着经济的迅速发展和城市化进程的加速,交通拥堵问题成为了城市发展亟待解决的难题之一。

为了改善城市的交通状况,提高交通运输效率,智能交通系统工程逐渐受到了广泛的关注与应用。

智能交通系统工程,简称ITS(Intelligent Transportation Systems),是一种基于先进的信息技术,将交通运输与信息通信技术进行有效融合的系统。

ITS 可以通过实时监测和控制交通流量、实施智能导航、提供交通信息服务等手段,优化交通运输效率,提高行车安全,减少交通拥堵,改善城市交通环境。

ITS所涉及的多领域多层次技术包括:实时交通数据采集和传输技术、智能交通信号控制技术、智能物流配送系统、智能停车系统等。

其中,实时交通数据采集和传输技术作为ITS的基础环节,起着至关重要的作用。

通过在道路上布设传感器、监控摄像头等设备,可以实时获取路况信息、交通流量数据等,为交通管理和指导提供准确的信息支持。

在智能交通信号控制技术方面,传统的定时信号灯采用固定的时间周期控制,无法根据交通流量实时调整绿灯时间,容易产生拥堵。

而智能信号控制系统则可以根据实时交通数据进行智能地优化信号配时,减缓拥堵,提高交通效率。

例如,当交通流量较大时,信号可以根据车辆流量自适应地延长绿灯时间,以保证车辆畅通。

除了交通信号控制技术外,智能物流配送系统也是ITS的重要组成部分。

传统物流配送过程中,由于各种因素的限制,物流车辆往往存在线路选择不当、速度过慢等问题。

而智能物流配送系统可以运用交通流量数据、道路状况等信息,进行智能化的路线规划和分配,实现最优的物流配送。

另外,智能停车系统也是ITS的重要应用之一。

在城市中,停车场的数量有限,找不到停车位成为了司机们的普遍困扰。

而智能停车系统可以通过监测停车位的状态,将停车位信息实时上传到云端,驾驶员可以通过手机等设备查询空余车位的位置和数量,从而避免过多的徘徊和等待,提高停车效率。

交通运输行业智能交通系统

交通运输行业智能交通系统

交通运输行业智能交通系统智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)是现代交通运输行业中的一项重要技术,通过应用先进的信息技术、通信技术、传感器技术和人工智能等手段,实现对交通管理的智能化和自动化,提高交通运输效率和安全性。

本文将从三个方面对交通运输行业智能交通系统进行介绍和分析。

一、智能交通系统的概念与特点智能交通系统是指通过计算机、通信和控制技术来管理交通和运输流程的一种系统。

它应用先进的信息和通信技术实现交通系统的智能化,包括交通管理、交通服务和交通控制等方面。

智能交通系统的特点主要体现在以下几个方面:1. 数据采集与监测:智能交通系统通过传感器、摄像头和无线通信设备等手段,实时采集交通运输相关数据,并通过高效的监测系统进行分析和处理。

2. 信息处理与分析:智能交通系统利用先进的数据处理和分析算法,将采集到的数据进行整合和分析,生成有价值的交通信息和决策支持。

3. 交通调度与优化:智能交通系统通过运用优化算法,实现对交通流量和交通资源的合理调度,最大限度地提高交通运输效率。

4. 安全管理与应急处理:智能交通系统通过实时监测和预测,及时发现交通事故和拥堵等问题,并做出应急处理和安全管理。

5. 环境保护与能耗优化:智能交通系统可通过智能化的信号控制、路况优化等手段,降低交通拥堵和排放,实现对环境资源的保护。

二、智能交通系统的应用领域智能交通系统广泛应用于交通管理、公共交通、交通信息服务、交通安全等领域。

以下是几个重要的应用领域:1. 交通流量管理:智能交通系统通过动态交通信号控制、智能交通监测和导航系统等手段,对交通流量进行实时调度和控制,提高道路通行效率。

2. 公共交通优化:智能交通系统可通过公共交通智能化调度、实时信息服务等手段,提高公共交通的运行效率和服务水平。

3. 多式联运管理:智能交通系统可实现不同交通方式(公路、铁路、航空等)之间的无缝衔接,提供便捷的多式联运服务。

智能交通系统

智能交通系统

产生背景
1、基础设施短缺与其利用的低效率并存;
2、基础设施建设速度落后于车辆增长速度。截至2013年,全国汽车保有量为1.37亿辆,近十年汽车年均增 加1100多万辆,增长量是2003年汽车数量的5.7倍,而城市道路每年仅增长3—5%;
3、交通拥堵已成为大中城市交通中的普遍现象;
4、交通安全形势严峻,造成的损失巨大。1999年,全国共发生412,800起交通事故,其中83,529人死亡, 286,808人受伤,因交通事故引起的直接损失折款多达21亿元人民币;
二、交通监控系统
该系统类似于机场的航空控制器,它将在道路、车辆和驾驶员之间建立快速通讯联系。哪里发生了交通事故。 哪里交通拥挤,哪条路最为畅通,该系统会以最快的速度提供给驾驶员和交通管理人员。
三、运营车ห้องสมุดไป่ตู้高度管理系统
该系统通过汽车的车载电脑、高度管理中心计算机与全球定位系统卫星联网,实现驾驶员与调度管理中心之 间的双向通讯,来提供商业车辆、公共汽车和出租汽车的运营效率。该系统通讯能力极强,可以对全国乃至更大 范围内的车辆实施控制。行驶在法国巴黎大街上的20辆公共汽车和英国伦敦的约2500辆出租汽车已经在接受卫星 的指挥。
2002年4月科技部正式批复“十五”国家科技攻关“智能交通系统关键技术开发和示范工程”重大项目正式 实施,北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、中山、济南、青岛、杭州十个城市作为首批智能交通应用示范工 程的试点城市。
谢谢观看
1996年交通部公路科学研究所开展了交通部重点项目《智能运输系统发展战略研究》工作,1999年《智能运 输系统发展战略研究》一书正式出版发行。
1999年由交通部公路科学研究所牵头,全国数百名专家学者参加的“九五”国家科技攻关重点项目《中国智 能交通系统体系框架研究》工作全面展开,2001年课题完成,通过国家科技部验收,2002年出版《中国智能交通 系统体系框架》一书。

北京智能交通系统(its)概述

北京智能交通系统(its)概述

北京智能交通系统(its)概述国内城市智能交通系统(ITS)发展情况概述一、北京十年来,北京交管部门构建了以“一个中心、三个平台、八大系统”为核心的智能交通管理系统体系框架,高度集成了视频监控、单兵定位、122接处警、GPS警车定位、信号控制、集群通信等近百个应用子系统,强化了智能交通管理的实战能力。

1、交通实时检测系统在北京的环路上,安装着157个高清摄像头,它们可以自动记数,统计交通流量;当道路上发生事故、拥堵、路面积水、道路遗洒等9种意外事件时,系统便会自动对意外事件全程录像、自动报警。

在北京的快速路、主干路网中,有上万个检测线圈,它们埋在接近路口的地面下,通过电子感应传递到检测器, 24小时自动采集路面交通流量、流速、占有率等运行数据。

此外,超声波、微波、视频等科技设备也随时检测着交通信息,它们通过系统后台的整合、分析、处理,除了以图形的方式在地图上显示出实时动态路况信息外,还可以准确发现道路上的异常情况。

2、路口信号协调控制在五环路内的1535个路口,流量检测器采集到的即时车流信息,传到路口信号机设备上,然后通过通讯线传到公安交通指挥中心,指挥中心的计算机得出数据后再发到路口的信号灯上,调节红绿灯的变化,这个过程瞬间即可完成。

通过交通信号控制系统,信号灯根据实时路况,自动控制路口的放行速度,实现车辆延误最少,停车次数最少,通行效率最高。

目前,北京五环路内80%的路口都已经实现了计算机的协调控制,路网综合通行能力提高了15%。

3、实时信息发布系统在北京环路、主干道上容易发生拥堵的点位,设置了228块大型室外可变情报信息板,每2分钟刷新一次,每天显示196万条实时路况信息。

这些信息板根据交通自动检测系统提供的数据发布道路流量,帮助司机选择畅通路段;当发生事故等突发情况或出现恶劣天气时,信息板可以自动实时发布路况信息和管制信息,诱导车辆避开拥堵和意外事件点段,实现对车辆的全程诱导。

为了配合道路信息发布,交管部门新建的气象检测系统还能提供能见度、路面温度、地面摩擦系数、覆盖物(如雨、雪)、平均风速等天气信息,让驾驶员能够及时了解天气对交通的影响。

智能交通系统的应用与前景

智能交通系统的应用与前景

智能交通系统的应用与前景智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)是在传统交通管理基础上,应用信息、通信、感知与控制技术,通过对交通流、交通设施和交通参与者进行智能化管理与优化,提供更加安全、高效、便捷和环保的交通服务的一种综合性智能化交通管理系统。

随着科技的进步和社会的发展,智能交通系统已广泛应用于各个领域,并展现出非常广阔的发展前景。

一、智能交通系统的应用1. 交通拥堵管理智能交通系统通过通过实时监测和分析交通流量,能够帮助交通管理部门及时掌握道路拥堵情况,并根据实时数据提供交通疏导建议,优化交通组织和信号配时。

此外,基于智能交通系统,可以实现智能导航系统的开发,为驾乘者提供最优路线和实时交通信息,减少交通拥堵。

2. 交通事故预防与处理智能交通系统通过利用各种传感器和监控系统,可以对道路和交通参与者的行为进行实时监测和分析。

当发现交通事故风险时,系统可以及时发出警报,提醒司机驾驶注意,并向交通管理部门发送报告,以便及时调度交通警力,减少交通事故的发生。

并且,智能交通系统可以提高交通事故的处理效率,缩短救援时间,减少事故的影响范围。

3. 公交调度和运营管理智能交通系统对公交车辆进行实时调度和监控,可以根据实时数据进行车辆优化运营管理,提高公交车辆的运行效率和服务水平,减少等候时间和拥挤程度。

此外,通过智能交通系统,乘客可以实现实时查询公交车到站时间和行程信息,提前安排出行,提高出行体验。

4. 环境保护与能源节约智能交通系统可以通过智能信号灯控制和优化,减少车辆等待时间和频繁刹车。

此外,可以通过智能路灯控制和道路监测系统,实现路灯节能和减少环境光污染。

通过智能交通系统的应用,可以提高交通效率,减少车辆排放和能源消耗,降低对环境的污染。

二、智能交通系统的前景智能交通系统具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。

随着互联网、大数据、物联网等技术的蓬勃发展,智能交通系统将进一步优化和扩展。

智慧城市系列之智能交通系统(ITS)-新版

智慧城市系列之智能交通系统(ITS)-新版

智慧城市系列之智能交通系统(ITS)目录第一章智能交通系统的发展 (1)第一节ITS的基本概念 (1)第二节ITS在美国 (1)第三节ITS在日本 (5)第四节ITS在欧洲 (9)第五节ITS在中国 (11)第六节ITS子系统概貌 (11)第二章ITS体系结构 (15)第一节什么是ITS体系结构 (15)第二节ITS体系结构的构建方法 (16)第三节美国的国家ITS体系结构 (19)第四节中国国家ITS体系结构展望 (25)第三章ITS的主要内容 (29)第一节先进的出行者信息系统(ATIS) (30)第二节先进的交通管理系统(ATMS) (38)WAN (47)第三节先进的公共交通系统(APTS) (57)第四节先进的车辆控制系统(A VCS) (66)第四章ITS的主要设施 (72)第一节ITS设施概述 (72)第二节传感检测设施 (73)第三节信息传输设施 (75)第四节计算机硬件 (76)第五节应用软件 (77)第六节信息显示终端 (78)第一章智能交通系统的发展第一节ITS的基本概念“智能交通系统”,简称ITS(Intelligent Transportation systems),是交通运输领域各种高科技技术系统的一个统称。

凡是运用高新科学技术手段组成的、旨在改善交通状况、缓解交通问题的各种技术系统,都可称为ITS。

相关的高新技术主要包括信息技术、计算机技术、自动控制技术、通讯技术等。

改善交通状况主要是指提高交通运输效率和提高汽车行驶性能;缓解交通问题主要是指减少交通事故和降低交通对环境的污染。

ITS这一国际性术语于1994年被正式认定。

在此之前,美国称这类技术或相关研究项目为“智能车辆道路系统(IVHS)”(Intelligent Vehicle Highway System);日本将这类技术称为UTMS、VICS等;欧盟则称之为“道路交通信息技术(RTI)”。

国际标准化组织(ISO)为ITS设立的专项叫ISO/TC-204,使用的术语是“TICS(交通运输信息与控制系统)”。

我国的智能交通系统(ITS)发展的现状

我国的智能交通系统(ITS)发展的现状

我国的智能交通系统(ITS)发展的现状第1章绪论1.1课题研究的背景随着世界范围内城市化和机动化进程的加快,城市交通越来越成为⼀个全球化的问题。

城市交通基础设施供给滞后于⾼速机动化增长需求,道路堵塞⽇趋加重,交通事故频繁,环境污染加剧等问题普遍存在。

特别是在⼀些发展中国家,不仅没有在城市规划布局、城市交通发展模式选择与运营机制等⽅⾯吸取发达国家城市交通发展的经验与教训,⽽且重复着它们在⾼速机动化发展中所犯过的许多错误,⽆论是⼤中城市还是新兴的中⼩城市,⼏乎都没有前瞻性地解决好城市交通问题。

⾃改⾰开放以来,我国的城市规模和经济建设都有了飞速的发展,城市化进程在逐步加快,城市⼈⼝在急剧增加,⼤量流动⼈⼝涌进城市,⼈员出⾏和物资交流频繁,使城市交通⾯临着严峻的局势。

当前,全国⼤中城市普遍存在着道路拥挤、车辆堵塞、交通秩序混乱的现象。

如何解决城市交通问题已成为全社会关注的焦点和⼤众的迫切呼声。

探究城市交通发展中存在问题的原因,⽆论是从宏观上还是从微观上分析,其根本原因在于城市交通系统的管理机制不适应。

不同的城市有不同城市的问题,但共性就是混合交通流问题。

在交叉⼝如何解决混合交通流中的相互影响或彼此的相互影响,就是解决问题的关键!随着我国城市化建设的发展,越来越多的新兴城市的出现,使得城市的交通成为了⼀个主要的问题。

同时随着我国经济的稳步发展,⼈民的⽣活⽔平⽇渐提⾼,越来越多的汽车进⼊寻常⽼百姓的家庭,再加上政府⼤⼒发展的公交、出租车,车辆越来越多了。

这不仅要求道路要越来越宽阔,⽽且要求有新的交通管理模式的出台。

旧有的交通控制系统的弊病和⼈们越来越⾼的要求激化了⽭盾,使原来不太突出的交通问题被提上了⽇程。

现在有关部门愈来愈多的注重在交通管理中引进⾃动化、智能化技术,⽐如“电⼦警察”、⾃适应交通信号灯以及耗资巨⼤的交通指挥控制系统等。

对交通的管控能⼒,也就从⼀个侧⾯体现了这个国家对整个社会的管理控制能⼒,因此各国都很重视⽤各种⾼科技⼿段来强化对交通的管控能⼒。

智能交通系统概述与总结

智能交通系统概述与总结
数据可视化
将处理后的交通数据以图表、图像等形式展示, 便于理解和决策。
控制与执行技术
交通信号控制
根据实时交通情况对交通信号进行配时调整,优化交通流 。
车辆控制
通过车载控制系统对车辆进行加速、减速、转向等操作, 实现自动驾驶或半自动驾驶。
紧急事件处理
在发生交通事故或紧急事件时,通过智能交通系统快速响 应和处理,减少损失和影响。
高停车效率。
高速公路安全监控与应急响应
实时路况监测
利用传感器、摄像头等设备,实时监测高速公路路况,及时发现并 处理交通事故、拥堵等异常情况。
应急车道管理
通过智能监控和应急响应系统,确保应急车道畅通无阻,为救援车 辆提供快速通道。
跨部门协同处置
实现高速交警、路政、救援等部门的信息共享和协同处置,提高应急 响应效率。
发展历程
智能交通系统的发展经历了多个阶段,从早期的交通信号控制、电子收费等单一技术应用,到后来的集成化、网 络化、智能化发展,形成了包括交通信息服务、交通安全管理、公共交通管理等多个子系统的综合交通管理系统 。
核心技术及应用领域
核心技术
智能交通系统的核心技术包括通信技术、传感器技术 、控制技术、计算机技术等。其中,通信技术是实现 交通信息实时传输的关键,传感器技术是获取交通运 行状态的基础,控制技术是实现交通流优化调度的手 段,计算机技术则是整个系统的支撑平台。
应用领域
智能交通系统的应用领域广泛,包括城市交通管理、高 速公路管理、公共交通管理、物流运输管理等。在城市 交通管理中,智能交通系统可以实现交通信号控制、交 通拥堵疏导、停车管理等功能;在高速公路管理中,可 以实现路况监测、车辆识别、超速抓拍等功能;在公共 交通管理中,可以实现公交调度、出租车管理、共享单 车管理等功能;在物流运输管理中,可以实现车辆定位 、货物追踪、智能配送等功能。

智能交通系统的发展和实施

智能交通系统的发展和实施

智能交通系统的发展和实施智能交通系统(ITS)是一种利用通信、计算和控制技术来改善交通流动性、提高交通安全性和减少交通污染的系统。

ITS能够实现对交通状况的实时监控和调整,并提供各类交通信息,如路况、公共交通信息、汽车导航等,这种技术的实现需要政府、工业界和公民的共同努力。

ITS主要由四个部分组成:传输系统、信息处理系统、控制系统和观察系统。

ITS传输系统包括通信设备和数据传输网络,将交通信息传输到信息处理系统。

信息处理系统则包括数据库和算法以及处理软件,它能够实现对交通数据的实时监控和分析。

ITS控制系统是基于信息处理系统的结果,通过控制和调整交通信号等方式实现对交通状况的管理。

最后,ITS观察系统包括传感器和视频监控设备等,能够监测交通状态和识别交通安全隐患。

ITS的发展和实施对于解决城市交通拥堵、减少交通事故和降低环境污染等方面具有重要的作用。

随着ITS技术的发展和应用,许多城市已经推出了各种类型的ITS服务,如实时地图、智能路况、停车指引等,以提高城市交通运行的效率。

ITS实施的关键是全面考虑交通的方方面面。

首先,建设相应的基础设施,包括传输系统、信息处理系统、控制系统和观察系统等;其次,需要与现有的传统交通系统进行无缝对接,确保ITS 能够准确地反映交通状况;最后,需对技术创新进行持续的研发和实验。

ITS实施的有利效应也是不言而喻的。

首先,ITS利用先进的通信、计算和控制技术减少堵车,提高交通效率。

其次,ITS能够减少交通事故,提高路面安全性。

此外,随着智能汽车的普及,ITS还可以有效地解决人与车之间的安全互动问题。

最后,ITS可以减少车辆尾气排放,提高环境素质。

当然,ITS技术的推广需要付出较高的成本和时间,同时涉及到诸多问题和政策考虑。

例如,如何保护个人信息和隐私,如何优先考虑公共利益而非个人利益等。

必须考虑到各种可能的冲突和矛盾,适当地限定或划分ITS服务的范围。

综上所述,ITS的推广不仅能够提高城市交通的效率和安全,还能减少环境污染,对于现代城市的可持续发展有着不可替代的作用。

智能交通系统施工方案

智能交通系统施工方案

智能交通系统施工方案智能交通系统(Intelligent Transportation System, ITS)是一种利用现代信息技术和通信技术对城市交通进行综合管理和控制的系统。

它通过运用各种现代通信设备、传感器、数据处理和分析技术,实现了交通系统的智能化和高效运行。

本文将从ITS的优势、施工过程的规划和实施以及未来发展方向等方面,细致地介绍智能交通系统的施工方案。

一、ITS的优势智能交通系统的实施可以带来诸多优势。

首先,ITS可以提高交通流畅性,减少拥堵。

通过智能信号灯控制、智能交通管理和交通信息服务等手段,可以更好地分配和控制交通流量,提高道路利用率,减少交通拥堵现象的发生。

其次,ITS有助于提高交通安全。

智能交通系统可以通过视频监控、智能辅助驾驶系统等技术手段,实时监测交通情况,发现和预防交通事故的发生。

另外,ITS还能提供便捷的交通信息服务。

通过各种交通信息显示设备、手机APP等,用户可以随时获取道路交通状况、公交车到站时间、交通出行建议等信息,提高交通出行的效率和便利性。

二、ITS施工方案的规划与实施在智能交通系统的施工中,需要制定科学合理的规划和实施方案,以确保施工过程顺利进行。

1. 需求分析与规划在制定施工方案之前,首先要进行需求分析和规划。

通过与相关部门、专家和用户进行深入沟通和调研,明确系统的功能需求和性能指标,为后续的施工和维护提供依据。

2. 技术选型与采购在采购设备和技术解决方案时,应根据项目需求,选择合适的技术供应商和设备。

同时,对于关键设备和技术,可以进行招投标,确保选择到性价比高的产品。

3. 施工组织与管理在施工过程中,要合理组织施工队伍和资源,确保施工任务按计划进行。

同时,要加强对施工进度和质量的控制,及时发现和处理施工中的问题。

4. 现场施工与设备安装根据施工方案,对各项设备进行现场安装和调试。

在安装过程中,要注意安全、顺序和标准,确保设备能够正常运行。

5. 系统测试与验收在设备安装完成后,对整个系统进行全面的测试和验收。

智能交通系统中的交通需求管理策略

智能交通系统中的交通需求管理策略

智能交通系统中的交通需求管理策略一、智能交通系统概述智能交通系统(Intelligent Transportation Systems, ITS)是利用先进的信息技术、数据通信传输技术、电子感知技术、控制技术和计算机技术等,实现对整个交通环境的实时监控和管理,以提高交通运行效率、保障交通安全、改善交通环境和提高能源利用效率的综合性系统。

智能交通系统的发展,不仅能够推动交通行业的进步,还将对整个社会经济产生深远的影响。

1.1 智能交通系统的核心功能智能交通系统的核心功能主要包括以下几个方面:- 实时交通信息采集与处理:通过各种传感器和监控设备,实时收集交通流量、速度、事故等信息,并进行数据处理和分析。

- 交通信号控制:根据交通流量和交通状况,智能调整交通信号灯的配时,以优化交通流。

- 车辆导航与信息服务:为驾驶员提供实时的导航信息和交通状况,帮助驾驶员选择最佳路线。

- 紧急事件响应:在发生交通事故或拥堵时,快速响应并采取措施,减少事件对交通流的影响。

1.2 智能交通系统的应用场景智能交通系统的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 城市交通管理:在城市交通中,智能交通系统可以有效地管理交通流量,减少拥堵。

- 高速公路监控:在高速公路上,智能交通系统可以监控交通状况,预防和处理交通事故。

- 公共交通调度:智能交通系统可以优化公共交通车辆的运行计划,提高运营效率。

- 停车管理:智能交通系统可以辅助驾驶员快速找到停车位,减少寻找停车位的时间。

二、交通需求管理策略的制定交通需求管理(Traffic Demand Management, TDM)是智能交通系统中的重要组成部分,其目的是通过各种策略和措施,调节交通需求,以达到减少交通拥堵、降低环境污染、提高交通系统效率的目的。

2.1 交通需求管理的关键策略交通需求管理的关键策略包括以下几个方面:- 交通限制措施:通过限行、限号等措施,减少特定时段或区域内的车辆数量。

智能交通系统与城市交通改善白皮书

智能交通系统与城市交通改善白皮书

智能交通系统与城市交通改善白皮书摘要:本白皮书旨在探讨智能交通系统在城市交通改善中的作用和潜力。

通过引入智能技术和数据分析,智能交通系统可以提高交通效率、减少交通拥堵、改善交通安全,并为城市居民提供更便捷、可持续的出行方式。

本白皮书将从以下几个方面进行讨论:智能交通系统的定义与组成、智能交通系统在交通效率提升方面的应用、智能交通系统在交通拥堵缓解方面的应用、智能交通系统在交通安全改善方面的应用、智能交通系统的可持续发展和未来发展趋势。

1. 智能交通系统的定义与组成智能交通系统是一种基于信息技术和通信技术的交通管理系统,通过收集、传输、处理和利用交通信息来提高交通效率和安全性。

智能交通系统由多个组成部分构成,包括交通感知设备、数据传输网络、数据处理与分析系统以及交通控制和管理系统。

2. 智能交通系统在交通效率提升方面的应用智能交通系统通过实时监测交通流量、道路状况和车辆位置等信息,可以预测交通拥堵状况并提供实时的交通导航和路线规划。

此外,智能交通系统还可以优化信号灯控制,提高交通信号的协调性和适应性,从而减少交通阻塞和延误。

3. 智能交通系统在交通拥堵缓解方面的应用智能交通系统通过引入智能交通信号控制、智能交通管理和智能交通调度等技术手段,可以实现交通拥堵的主动预防和快速响应。

例如,智能交通系统可以根据实时交通情况调整路口信号灯的时序,提高交通流畅度;还可以通过智能交通管理系统对交通拥堵区域进行动态限行和交通管制,分流交通流量。

4. 智能交通系统在交通安全改善方面的应用智能交通系统通过车辆间通信、交通事故预警和智能驾驶辅助等技术手段,可以提高交通安全性。

例如,智能交通系统可以通过车辆间通信实现车辆的协同行驶,减少交通事故的发生;还可以通过交通事故预警系统及时发现和处理交通事故,减少交通事故的损失。

5. 智能交通系统的可持续发展智能交通系统的可持续发展需要充分考虑环境保护和资源利用效率。

智能交通系统可以通过优化交通流量和减少交通拥堵,降低车辆排放和能源消耗;还可以通过智能交通导航和出行规划,鼓励居民选择公共交通和非机动出行方式,减少私家车使用。

智慧城市系列之智能交通系统(ITS)

智慧城市系列之智能交通系统(ITS)

智慧城市系列之智能交通系统(ITS)第四章 ITS的主要内容ITS的基本功能表现在:减少出行时间、保障交通安全、缓解交通拥挤、减少交通污染等四个方面,其最终目标是建立一个实时、准确、高效的交通运输管理系统。

ITS的基本功能模块包括:先进的出行者信息系统(ATIS),先进的交通管理系统(ATMS),先进的公共交通系统(APTS),先进的车辆控制系统(AVCS),以及商用车运营管理系统、先进的乡村运输系统、自动公路系统等。

考虑到系统在国外、国内投入运营的情况,这里对前四个子系统进行重点介绍,并结合各子系统的特点,选择不同的侧重点分别予以讨论。

第一节先进的出行者信息系统(ATIS)1. 基本概念该系统主要是对交通出行者提供及时的信息服务。

在出行前,通过办公室或家庭的计算机终端、咨询电话、咨询广播系统等,向出行者提供当前的交通和道路状况以及服务信息,帮助出行者选择出行方式、出行时间和出行路线;在出行途中,通过车载信息单元或路边动态信息显示板,向出行者提供道路条件、交通状况、车辆运行情况、交通服务等实时信息,通过路径诱导系统对车辆定位和导航,使汽车始终行驶在最佳路线上,使出行者以最佳的出行方式和路线到达目的地。

ATIS可以通过车载设施、可变标志、交通信息广播、移动电话等,向驾驶员提供互动信息,让他们始终行驶在最短路线上。

ATIS提供的信息可以分为三类:u出行前信息u途中信息u目的地信息4. ATIS共用信息平台的建设(1)基本概念ATIS实现的基础是信息化的实现,ATIS必然会由“先进的出行者信息系统”向“先进的交通信息系统”发展,其最终的服务对象不仅包括出行者,还包括运输机构、关联企业等等。

其中,信息化是实现智能交通系统的各项功能的核心和关键之一。

这里提出的共用信息平台是进行系统信息集成的重要手段,它将为各种相关子系统提供引导接入策略和信息共享服务。

它将对整个城市交通信息各系统共用数据组织结构和传输形式进行规范,并形成一个对共用数据进行组织、存储、查询、通信等管理服务的数据仓库系统。

智能交通概述

智能交通概述

智能交通的概念
智能交通系统(ITs , Intelligent Transport system )突出特
点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线,为交通 参与者提供多样性的服务。也就是利用高科技使传统的交通模式变得 更加智能化,更加安全、节能、高效率。
物联网作为新一代信息技术的重要组成部分,通过射频识别,全球定 位系统等信息感应设备,按照约定的协议,把任何物体与互联网相连, 进行信息交换和通信。随着物联网技术的不断发展也为智能交通系统 的进一步发展和完善注入了新的动力。
➢ 当车辆通过检测区域时,在电磁感应的作用下,交通传感器内的电流会跳 跃式上升,当该电流超过指定的阈值时会触发记录仪。该技术可以检测车 辆流量、车道占有率以及停车位是否空闲等交通参数。
智能交通系统与技术需求
1.智能交通信息感知技术
波频感知技术
➢ 该技术分为主动式和被动式两种,前者通过检测器向检测区域发射具有一定波长的能量 波束,当车辆通过检测区域时,该波束经车辆反射后被检测器接收,然后经过处理分析 获得所需的交通参数,该技术的主要设备有微波雷达、超声波检测器、主动式红外检测 器等;后者则直接接收通过检测区域的车辆发射的具有一定波长的能量波束,并分析所 需的交通参数,包括被动红外线检测器、被动声学检测器等。
智能交通系统与技术需求
2.智能交通信息传输技术
➢ 除车路通信外,车车通信也是智能交通物联网的重要通信技术。车车间无线通信主要是依赖于 移动自组织网络技术(Mobile Ad Hoc Network,MANET),也可称为车车间通信自组织网络 (Vehicular Ad Hoc Network,VANET)或车载自组织网络。车车通信在几十到几百米的通信 范围内,车辆之间可以直接传递信息,不需要路边通信基础设施的支持。

智能交通系统在城市交通管理中的应用

智能交通系统在城市交通管理中的应用

智能交通系统在城市交通管理中的应用第一章智能交通系统概述 (3)1.1 智能交通系统的定义与特点 (3)1.1.1 定义 (3)1.1.2 特点 (3)1.2 智能交通系统的发展历程 (3)1.2.1 起源 (3)1.2.2 发展阶段 (3)1.3 智能交通系统的关键技术 (4)1.3.1 信息技术 (4)1.3.2 通信技术 (4)1.3.3 控制技术 (4)1.3.4 计算机技术 (4)1.3.5 传感器技术 (4)1.3.6 云计算与大数据技术 (4)第二章城市交通现状与挑战 (4)2.1 城市交通拥堵问题 (4)2.2 城市交通污染问题 (5)2.3 城市交通安全问题 (5)第三章智能交通系统在城市交通管理中的应用 (6)3.1 智能交通信号控制 (6)3.1.1 概述 (6)3.1.2 基本原理 (6)3.1.3 技术特点 (6)3.1.4 应用实例 (6)3.2 智能交通诱导 (7)3.2.1 概述 (7)3.2.2 技术手段 (7)3.2.3 应用实例 (7)3.3 智能交通监控与调度 (7)3.3.1 概述 (7)3.3.2 监控技术 (7)3.3.3 调度策略 (7)3.3.4 应用实例 (7)第四章智能交通系统与城市公共交通 (8)4.1 公共交通优先策略 (8)4.2 公共交通信息发布 (8)4.3 公共交通调度与优化 (8)第五章智能交通系统与城市交通规划 (9)5.1 基于大数据的交通规划 (9)5.1.1 引言 (9)5.1.2 大数据在交通规划中的应用 (9)5.1.3 面临的挑战与展望 (9)5.2 交通需求预测与分析 (9)5.2.1 引言 (9)5.2.2 交通需求预测方法 (10)5.2.3 交通需求分析 (10)5.3 交通网络优化与布局 (10)5.3.1 引言 (10)5.3.2 交通网络优化方法 (10)5.3.3 交通网络布局策略 (10)第六章智能交通系统与城市交通设施 (10)6.1 智能交通基础设施建设 (10)6.1.1 基础设施智能化改造 (11)6.1.2 新型基础设施建设 (11)6.2 智能交通设施维护与管理 (11)6.2.1 设施维护 (11)6.2.2 设施管理 (11)6.3 智能交通设施技术创新 (12)6.3.1 5G技术 (12)6.3.2 人工智能 (12)6.3.3 车联网技术 (12)第七章智能交通系统与城市交通法规 (12)7.1 交通法规的制定与修订 (12)7.2 交通法规的实施与监管 (13)7.3 交通法规与智能交通系统的协同 (13)第八章智能交通系统与城市交通安全 (13)8.1 智能交通监控与预警 (13)8.1.1 监控系统概述 (13)8.1.2 监控技术及设备 (14)8.1.3 预警机制 (14)8.2 智能交通处理 (14)8.2.1 处理流程 (14)8.2.2 报警与定位 (14)8.2.4 善后与理赔 (14)8.3 智能交通系统的安全评估 (14)8.3.1 安全评估指标体系 (14)8.3.2 安全评估方法 (15)8.3.3 安全评估实施 (15)第九章智能交通系统与城市交通环境 (15)9.1 智能交通系统与节能减排 (15)9.1.1 节能减排的重要性 (15)9.1.2 智能交通系统在节能减排中的应用 (15)9.2 智能交通系统与环境保护 (15)9.2.1 环境保护在城市交通管理中的地位 (15)9.2.2 智能交通系统在环境保护中的应用 (15)9.3 智能交通系统与城市绿色发展 (16)9.3.1 城市绿色发展的重要性 (16)9.3.2 智能交通系统在城市绿色发展中的应用 (16)第十章智能交通系统的未来发展 (16)10.1 智能交通系统的发展趋势 (16)10.2 智能交通系统的挑战与对策 (17)10.3 智能交通系统的创新应用 (17)第一章智能交通系统概述1.1 智能交通系统的定义与特点1.1.1 定义智能交通系统(Intelligent Transportation Systems,简称ITS)是指运用现代信息技术、通信技术、控制技术、计算机技术等手段,对交通运输系统进行集成和优化,实现交通信息资源的有效共享和利用,提高交通系统运行效率和安全性的技术体系。

智能交通简介

智能交通简介

公共交通服务
智能公交调度
实时监测公交车辆的位置和运行 状态,优化公交车辆的调度方案 ,提高公共交通的准点率和舒适
度。
电子站牌与查询
为乘客提供实时的公交线路、车辆 到站时间等信息,方便乘客出行。
定制化公交服务
根据乘客需求,提供定制化的公交 服务,如学生专线、通勤专线等。
智能驾驶汽车
自动驾驶技术
通过传感器、雷达等设备,实现车辆的自主驾驶,提高行车安全 性。
通信技术
车联网通信
通过车载设备之间的无线通信,实现 车辆之间的信息共享和协同驾驶,提 高道路安全性和交通效率。
5G通信
利用5G高速、低延迟的通信特性,实 现车与车、车与基础设施、车与云端 之间的实时通信,为智能交通提供更 高效、更可靠的通信支持。
控制技术
智能信号控制
通过实时监测交通流量和路况信 息,智能调整交通信号灯的配时 方案,优化交通流,提高道路通 行效率。
现状
目前,全球范围内的许多国家和地区都在积极推广和应用智 能交通系统,取得了一定的成效。同时,随着技术的不断进 步和应用场景的不断扩展,智能交通系统的功能和应用范围 也在不断拓展。
智能交通的重要性
提高交通运行效率
保障交通安全
通过智能调度和优化交通信号控制,减少 交通拥堵和延误,提高道路通行能力和公 共交通运行效率。
特点
智能交通系统具有实时性、高效性、安全性、舒适性和环保性等特点,能够实 现交通信息的实时共享、车辆的智能调度、交通信号的智能控制、公共交通的 智能化管理等功能。
发展历程与现状
发展历程
智能交通系统的发展经历了多个阶段,从早期的交通信息采 集和发布,到后来的车辆导航和智能调度,再到现在的全面 智能化管理和控制。

智能交通系统在缓解城市交通拥堵中的作用

智能交通系统在缓解城市交通拥堵中的作用

智能交通系统在缓解城市交通拥堵中的作用智能交通系统(ITS)是一种利用先进的信息、通信和传感技术,改善交通运输效率和安全性的系统。

在缓解城市交通拥堵方面,智能交通系统主要发挥以下几个方面的作用。

1.实时交通信息监测与发布:智能交通系统通过部署在道路上的各种传感器和摄像头,可以实时监测道路交通流量、速度、密度等信息,并通过交通信息发布平台将这些信息实时发布给驾驶员。

驾驶员可以根据这些信息,选择合适的出行路线,避开拥堵路段,从而减少交通拥堵。

2.交通信号优化与控制:智能交通系统可以通过优化交通信号控制,使交通信号灯根据实时交通流量进行智能调整,缩短等待时间,提高交通效率,减少交通阻塞。

同时,智能交通系统还可以通过交通信号联动控制,实现不同路口之间的协同控制,进一步提高道路通行效率。

3.智能路径规划:智能交通系统可以根据交通数据和实时路况信息,为驾驶员提供最优的行驶路径。

驾驶员可以选择较为畅通的路线,避开拥堵路段,减少行驶时间和燃料成本。

4.公共交通优化调度:智能交通系统可以通过分析公共交通数据,优化公交、地铁等公共交通的调度方案,提高公共交通的运输效率和服务水平。

同时,智能交通系统还可以通过提供实时公交到站信息、共享单车使用信息等方式,鼓励市民选择公共交通出行,从而减少私家车的使用,缓解城市交通拥堵。

5.紧急事件处理:智能交通系统可以通过实时监测道路交通情况,及时发现交通事故、道路施工等紧急事件,并通过交通信息发布平台及时通知驾驶员。

这有助于驾驶员及时避开紧急事件路段,减少交通拥堵。

综上所述,智能交通系统在缓解城市交通拥堵方面发挥着重要作用。

然而,要充分发挥智能交通系统的优势,还需要政府、企业和社会各界的共同努力和支持。

例如,政府需要加大对智能交通系统的投入和建设力度,企业需要不断创新智能交通技术和服务模式,社会各界需要积极参与和支持智能交通系统的推广和应用。

智慧城市与智能交通--100分答案

智慧城市与智能交通--100分答案

智慧城市与智能交通--100分答案LTooo A.美国洛杉矶o B.日本东京o C.法国巴黎o D.英国曼彻斯特•7.我国的智能交通系统建设起步于()。

(单选题3分)得分:3分o A.上世纪70年代末o B.上世纪80年代初期o C.上世纪90年代中期o D.本世纪的最初几年•8.关于ITS缓解交通拥堵的能力的下列说法中,错误的是()。

(单选题3分)得分:3分o A.在路网资源未用尽时路网诱导可以缓解拥堵o B.信息不对称时车载信息服务有作用o C.路口资源有调节余地时智能信号灯有用o D.把所有的车都装上RFIo E.可以解决一切拥堵问题•9.国际上ITS的主要内容是集中在哪个交通领域?()(单选题3分)得分:3分o A.航空运输o B.铁路运输o C.水路运输o D.道路运输•10.北京智能化交通管理系统由一个中心,三个平台,八大系统组成,其中一个中心是()。

(单选题3分)得分:3分o A.城市交通指挥控制中心o B.北京交通协调组织中心o C.城市交通信息呼叫中心o D.公众出行信息服务中心•11.智能交通系统在不同国家有不同的名称,在世界范围内统一名称的目的有()。

(多选题4分)得分:4分o A.便于技术交流o B.便于划分领域和提炼关键技术o C.便于政府规划和提供财政支持o D.便于提高民众出行需求•12.2007年-2010年建立的上海智能交通综合集成系统的组成内容包括()。

(多选题4分)得分:4分o A.市综合交通信息平台o B.世博园及周边信息系统o C.信息发布服务系统o D.机动车网上交易平台•13.目前,在我国城市交通中已经运用的智能交通技术有()。

(多选题4分)得分:4分o A.不停车收费系统o B.通过广播或网络对交通情况实时播报o C.动态交通诱导o D.单点交通信号控制系统•14.“智能交通”的提出是由于一些发达国家在交通领域出现了诸多问题,这些问题有()。

(多选题4分)得分:4分o A.道路车辆太多o B.土地有限o C.建设资金不足o D.能源危机•15.建设智慧城市,需要运用的技术主要有()。

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智能交通系统(ITS)实施与城市交通畅通性改善本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!1引言近十几年来,世界各国及城市都在广泛开展对智能交通系统(ITS)理论和技术方法的研究,ITS项目的实施和应用对欧美、日本等典型发达国家城市交通运行与服务所做的贡献得到这些国家的高度肯定和认可。

随着城市化进程的加快,城市居民生活要求的不断提高,城市交通作为我国城市发展的重要基础设施,无论是在质还是量上都存在一些直接或间接的消极、负面问题,交通拥堵严重、交通运行效率低已成为我国城市交通发展的“通病”。

据统计,2011年,全国667个城市中约有三分之二的城市交通在高峰时段出现拥堵,15座城市交通拥堵造成的经济损失每天近10亿。

在这些问题重重的背景下,城市交通信息化已得到相关部门及行业的认可及重视,ITS项目是城市交通信息化发展的重大工程之目前已在我国许多城市大力实施推行,成为地面运输系统投资的主流,投资规模也在迅速增长。

据相关统计,从2009-2016年,城市智能化交通管理系统投资额共达亿元,其中北京、上海、广州等超大型城市智能化交通管理系统建设方案的投资为39亿元。

因此,不管是政府、交通行业及企业,还是公众都非常关注其对提高城市运行效率、改善上的,而ITS项目的费用和效益历史数据却是缺乏的,因此在实践上费用分析法是无法实施的。

应用仿真模型对信息效果进行评价时,要求模型必须是能重现瞬时交通流变化的动态模型。

因此交通流数据的输入必须按驾驶员类型、发生时间等进行分类,计算量很大,限制了一些方法的实际应用。

由此可见,目前的一些ITS评价方法都存在一定的弊端,本文研究的核心思想就是将ITS实施作为一项“政策”的实施,从交通畅通性诸多影响因素中分离出智能交通系统(ITS)的应用对城市交通畅通性所发挥的净作用和净贡献,从而更加科学地评价城市智能交通系统ITS建设的作用和效果。

3研究方法和计量模型的构建研究方法的选取Heckman(1985,198613]提出了双重差分模型(DID),这种模型允许不可观测因素的影响(假定它们是不随时间变化的),在实证研究中能够通过控制其他变量的影响分离出贡献的净效应,同时能较好地避开内生性及选择偏差的存在进而影响估计结果一致性的问题,是一种结果比较稳健的方法,在国内外研究中,DID模型目前已被广泛应用于检验政策效果和有效性的多个领域,尤其是行业研究。

广州市智能交通系统的建设和应用,一方面造成了广州城市智能交通系统建设前后交通“畅通性”的差异,另一方面造成同一时点上建设了智能交通系统的广州和未建设智能交通系统的其他城市之间交通“畅通性”的差异,类似于“科学实验”。

下面将运用双重差分模型计算ITS系统的应用对广州城市交通畅通性的贡献率。

以建设了智能交通的地区为“实验组”,未建设智能交通系统的地区为“对照组”,利用双重差分模型可以在有效控制其他可能因素的影响后,既分离出实验组在智能交通系统应用后交通运行状况变化的个体差异,又分离出不同区域在时间上的差异,从而识别出智能交通系统应用的效果。

模型假设及参数的设定模型的前提假设。

DID模型假设政策是外生的,作为与广州对比的控制组城市选取的重要假设是:可观察选择(SeectOnonObservableS,即政策的外生性(非解释变量外生性),指的是被解释变量条件均值独立,即政策不应与误差项有关,即ITS的实施仅影响广州,而对选取的对比城市不应有影响,或者可以忽略影响,此假设引申为以下几个要求:(1)模型允许存在不可观测因素的影响,但假定它们是不随时间变化的,即可以存在固定效应。

(2)如果有未被观测到的与被解释变量相关的因素,同时影响到是否进行ITS的实施,则说明控制组和实验组并非随机选取,并非“自然实验”,不满足假设。

即除政策外,其他条件影响相同。

(30个体异质性(或通过外生性,异方差及相关性等方法和技术处理后)不存在非球形干扰。

(40控制组合实验组的特征稳定。

模型参数的设立。

运用DID模型计算ITS系统对广州城市交通畅通性的贡献率,相应模型设定如下(贡献率为因x变动引起的y变动除以总的y变动,比照索洛增长模型,取dh后,虚拟变量系数即贡献率):JIny.,=爲+p,Pt十P{T,+SP +rdinX十〜(1)(i=1其中,Y_t表示i城市在t时期的交通畅通性,表示广州,=0时表示对照城市;=0表示ITS应用之前,1=1表示ITS应用之后)。

采用路网行车速度表征“畅通性”,对于控制组变量,即影响路网行车的因素,本文采用供需两个角度筛选出了人均机动车保有量、人均道路长度、人均道路里程、人均客运量、人均GDP五项指标,分别用XA,X3,X4,X5表示,则模型(1)可转化为模型(2):dInYlt=pQ+pxPx+p2Tt+SPtTt+yxdInXx+y2dInX2+y3dI nX3+y4dInX4+r5d\nXs-felt’(2)4实证分析-以广州ITS为例实证模型的改进由于本研究中用来衡量影响交通畅通性的五个指标之间存在一定的相关性,为避免信息的重叠,尽可能真实的反映现实问题,下面将采用主成分分析法降维,用较少的指标来代替原来较多的指标。

以“广州”的指标数据为例,表1是分析5个控制变量的相关系数矩阵表,从表中可以看出这5个变量具有高相关性C 表2中KMO值为,根据统计学家Kaise给出的标准KMO值大于,适合因子分析。

Battle球形检验的sig.取值,表示各个变量之间不是独立的。

表3表明提取两个主成分,累积总方差达%,满足提取累积贡献率為85%的一般要求。

可初步得出提取两个成分将能概括绝大部分信息。

进一步运用SPSS 软件分别得到五控制变量的碎石图、成份矩阵、成份得分系数矩阵,成分1、和成分3、4、5的特征值相距较大,说明仅用成分1、就可以替代五个变量进行主成分分析。

通过成份矩阵表和主成分得分系数矩阵表可知,在提取的两个主成分中,各指标因素影响差距不大,都在左右。

可得到主成分V的线性组为:V,?????,(3r2=+ + +,(4)模型(2)可转化模型(5):d\nYu=;80+职+站+SPX+aid\nl\+a2dlnK3+s…(5)各变量及指标的含义见表4。

对照组的选取要定量计算广州ITS对其城市交通畅通性的影响贡献,必须以“广州”为处理组,再选择合适的对照城市,该对照城市的控制变量等指标的人均值发展趋势必须与广州市对应指标的人均发展趋势相同。

本研究初选了北京、上海、深圳、武汉、长沙、杭州、天津、重庆8座城市,根据相关统计年鉴、官方已公布的发展年报等资料,搜集了以上城市2008-2014年交通畅通性的相关指标的面板数据,并与广州市对应指标做对比分析,据此选择与广州市人均发展趋势相同的城市作为对照城市。

广州、武汉、重庆、深圳、天津、杭州、北京、上海、长沙9座城市2008-2014年的五项指标数据均呈现上升趋势。

各个城市在不同指标中的排名均不相同,仅从原始的指标数据很难判断哪座城市的交通发展趋势与广州相似,所以本研究采用聚类分析,根据不同变量的观测值对9个城市分组。

以“城市”为标记变量,对2008-2014年北京、上海、广州等9个城市的人均机动车保有量进行聚类分析,得出的分类结果见表5。

由表5可知(1)广州、深圳、北京、上海属于第一类,基数大,平稳增长;(杭州属于第二类,基数小,但是能够快速增长(3)武汉、重庆、长沙北京属于第三类,基数大,且呈现负增长。

同理,以“城市”为标记变量,根据其他四项指标2008-2014年的观测值对北京、上海、广州等9个城市进行聚类分析,得出的分类结果见表6:从表6中可以看出,与广州处于同一类别频次最高的是北京、上海、深圳,均为2次,说明广州、北京、上海、深训的GDP、常住人口数量、客运量、道路长度和道路里程这5项指标的发展趋势最为相近。

下面将以“深训”做为对照组,测算ITS项目对广州市交通畅通性的贡献率。

模型的估计及检验分析根据广州和深训2008-2014年的指标数据。

运用计量软件,采取分位数回归来估计DID效应。

系数和方差的估计和检验结果见表7。

为了得到一致的DID估计量,模型要求试验是“随机”的,即对照组合控制组的分配是随机的,此假定并未包含“条件于控制变量随机”,因此,可以通过增删控制变量,并比较估计系数的差异来对模型政策外生性假设和模型的稳定性进行检的物流服务质量得不到保证,物流服务可靠性水平就会受到影响,进而影响到物流企业的竞争力。

比如在快递行业,在检货流程中出现粗暴分拣的现象,忽视了物流服务质量,更谈不上可靠性管理。

在物流服务企业内部建立规范的物流服务流程,能实现不同物流企业的业务标准化,能实现不同企业提供相对稳定的物流服务,可以进一步保证或提升物流服务供应链系统的运营可靠性水平。

物流服务过程的监控由于物流服务的运作过程是一个动态的过程,在这个过程中会受到来自环境的影响,只有加强对物流服务过程的监控,可靠性管理者才能根据突发的、意外的环境影响,及时做出调整,确保物流服务故障能在最短的时间内得到修复,实现对可靠性管理的快速应急处理,减少整个系统不可靠性的传递与蔓延进而减少整个系统的损失。

综上所述,物流服务可靠性管理工作是质量管理工作中的最核心部分,只有加强可靠性管理工作,才能保证系统提供经验。

由表7可以看出,由QREG回归列系数可知政策与时间的交互变量PT的系数为,即为ITS对广州路网行车速度提升的贡献率。

5结论本文通过改进的DID模型,再结合聚类分析选择深训作为对照城市,通过采用面板数据对广州市ITS对交通畅通性的贡献率进行了测算,得到实施ITS项目对广州“畅通性”的提升贡献了%。

将ITS看做一个“政策”的实施来评价ITS对城市交通运行的影响具有理论创新和实际应用价值,这种方法不同于传统的评价方法,不需要明确建立评价指标体系,避免了对交通微观历史数据的依赖,因此,这种方法具有一定意义上的通用性,可用于测算任何一个已建设ITS项目的城市的ITS 对城市交通畅通性的贡献率,同样,也可以这样设想,由于ITS对城市交通运行的作用不仅是通过提增路网行车速度来提高畅通性水平,对城市交通的节能减排及便捷性、安全性都会有一定的贡献,因此,采用DID 模型可以同理地测算出其对这些方面进行改善的贡献率。

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