交通运输系统的发展趋势
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ITS是科技发展的必然产物
ITS是信息化社会发展的必然要求
ITS是解决交通问题的根本途径
11.1 智能运输系统(ITS)的发展
11.1.2 智能运输系统的研发内容
日本ITS的研发内容 欧洲ITS的研发内容 美国ITS的研发内容 中国ITS的研发内容
中国的智能运输系统逻辑框架分为四个层次:功能域,系 统功能,过程,子过程。
11.2.4 交通运输信息系统
运输信息系统
① 运输信息:运输信息是指在运输业务中所发生的的信息, 主要的基础信息是产生并证明运输活动发生、完成的各种单据, 包括订货通知单、提单、运费清单和货运清单等。 ② 运输信息分类:运输信息可分为宏观的运输信息和微观的 运输信息。
③ 运输信息系统:运输信息管理系统是指为提高运输企业的 运输能力、降低物流成本、提高服务质量而采取现代信息技术 手段建立的管理信息系统,是多个信息系统的结合。
11.2.4 交通运输信息系统
交通信息系统
(2)交通信息服务系统构成 交通信息服务系统主要由交通信息中心、通信网络和用户信
息终端三大功能单元组成。
• 道路交通信息服务系统。 • 车载导航系统 • 广域公众信息服务系统
1Hale Waihona Puke Baidu.2.5 交通运输综合信息平台
交通运输综合信息平台框架
交通运输综合信息平台(CTIP)是整合交通运输系统信息资源,按一定标准规 划完成多元异构数据的接入、存储、处理、交换、分发等功能,并面向应用服务, 从而为实现部门间信息共享、各相关部门制定交通运输组织与控制方案和科学决 策、面向公众开展交通综合信息服务提供数据支持的大型综合性集成系统。
第11章 交通运输系统的发展趋势
❖ 11.1 智能运输系统(ITS)的发展 ❖ 11.2 交通运输中的信息技术 ❖ 11.3 交通运输与现代物流
11.1 智能运输系统(ITS)的发展
11.1.1 智能运输系统的产生和发展
智能运输系统(Intelligent Transportation System, ITS)涵义是综合运用先进的信息技术、通信技术、电 子控制技术、系统集成技术和交通工程等技术,改善 交通运输系统的运行状况,提高运输效率和安全性, 减少交通事故,降低环境污染,从而建立起大范围内 发挥作用的实时、准确、高效、安全、环保的交通运 输管理系统。
11.2 交通运输中的信息技术
11.2.1 交通运输管理中的地理信息技术 地理信息系统(GIS)的功能
地 理 信 息 系 统 ( Geographic Information System ,GIS)是由信息演绎而来,是以地理坐标为骨 干的信息系统,是对以采集、存储、管理、分析与空 间、地理位置有关的信息系统的统称。
交通运输综合信息平台信息来源和应用
❖ 道路(包括公路与轨道交通)动态交通信息和静态交通信息(包括车站、码 头信息以及其他相关信息)。 ❖ 道路动态交通信息主要是通过各种检测设备提供的道路实时采集信息和运营 人员的报告。 ❖ 观测的动态道路交通信息和静态交通信息主要是基础地理信息,道路交通地 理信息、交通管理设施信息以及车辆、出行者、用户等的相关信息。 ❖ 其他交通信息主要是民航航班、铁路列车时刻表的动态信息和票务信息,铁 路列车到发及铁路客票信息,城市公共汽车、地铁、轻轨交通等的信息、高速公 路交通信息,物流与货运等信息。
数字通信网络 电子数字处理 数据的标准化 典型的EDI系统发展和应用现状 我国交通系统EDI的发展现状
11.2.3 交通运输中的GPS技术
GPS概述 ❖ GPS是英文Global Positioning System的首字母缩写, 其中含义为:全球定位系统。
GPS系统与其他导航系统相比有以下特点。 ❖ 全球连续定位 ❖ 定位精度高 ❖ 抗干扰能力强 ❖ 被动型全天候导航
① 数据采集的技术比选 ② GIS-T和ITS之间协调发展 ③ 数据库维护技术
11.2.2 交通运输中的电子数据交换(EDI)技术
电子数据交换(EDI)技术,是指商业或行政事务处理按照一个公认 的标准,形成结构化的事务处理或报文数据格式,从计算机到计算机的 电子传输方法。
EDI系统组成
硬件设备、增值通信网络及网络软件、报文格式标准、应用系统界面 与标准报文格式之间相互转换的软件。
交通地理信息系统(GIS-T),是收集、存储、管理、 综合分析和处理空间信息和交通信息的计算机软硬件 系统。
11.2 交通运输中的信息技术
GIS-T在交通中的应用
① 交通规划中的应用 ② 公路管理中的应用 ③ 交通设施管理中的应用 ④ 运营管理中的应用 ⑤ 为智能运输系统提供数字化平台
交通地理信息的发展趋势
GPS在交通中的应用
1)GPS在道路工程中的应用 GPS在道路工程中的应用,目前主要是用于建立各种道路工程
控制网及测定航测外控点等。 差分动态GPS在道路勘测方面主要应用于数字地面模型的数据
采集、控制点的加密、中线放样、纵断面测量以及无需外控点的机载 GPS航测等方面。
2)GPS在汽车导航和交通管理中的应用 三维导航是GPS的首要功能,飞机、船舶、地面车辆以及步行 者都可利用GPS导航接收器进行导航。 GPS导航系统与电子地图、无线电通信网络及计算机车辆管理 信息系统相结合,可以实现车辆跟踪和交通管理等许多功能,这些功 能包括以下内容。 • 车辆跟踪 • 提供出行路线规划和导航 • 信息查询 • 话务指挥 • 紧急援助
GPS系统
GPS系统由空间卫星、地面控制系统和用户接收系统三部 分组成。
GPS的基本工作原理
要实现精确定位,就要解决两个问题:其一是要确知卫 星的准确位置;其二是要准确测定卫星至地球上所在地点的 距离。
1)怎样确知卫星的准确位置 2)如何测定卫星至用户的距离 3)时间基准问题 4)测定卫星信号传输时间的方法 5)GPS技术的误差 6)差分GPS技术消除公共误差原理
11.2.4 交通运输信息系统
交通信息系统
(1)交通信息系统的特点及分类 按照获取信息的时间,交通信息系统可以分为以下两类。 •出行前信息服务系统。 •出行中信息服务系统。
按照获取信息的种类,交通信息服务系统可分为以下四类。 •个性化信息服务系统。 •车载路径诱导及导航系统。 •交通流信息诱导系统。 •停车场信息诱导系统。
ITS是信息化社会发展的必然要求
ITS是解决交通问题的根本途径
11.1 智能运输系统(ITS)的发展
11.1.2 智能运输系统的研发内容
日本ITS的研发内容 欧洲ITS的研发内容 美国ITS的研发内容 中国ITS的研发内容
中国的智能运输系统逻辑框架分为四个层次:功能域,系 统功能,过程,子过程。
11.2.4 交通运输信息系统
运输信息系统
① 运输信息:运输信息是指在运输业务中所发生的的信息, 主要的基础信息是产生并证明运输活动发生、完成的各种单据, 包括订货通知单、提单、运费清单和货运清单等。 ② 运输信息分类:运输信息可分为宏观的运输信息和微观的 运输信息。
③ 运输信息系统:运输信息管理系统是指为提高运输企业的 运输能力、降低物流成本、提高服务质量而采取现代信息技术 手段建立的管理信息系统,是多个信息系统的结合。
11.2.4 交通运输信息系统
交通信息系统
(2)交通信息服务系统构成 交通信息服务系统主要由交通信息中心、通信网络和用户信
息终端三大功能单元组成。
• 道路交通信息服务系统。 • 车载导航系统 • 广域公众信息服务系统
1Hale Waihona Puke Baidu.2.5 交通运输综合信息平台
交通运输综合信息平台框架
交通运输综合信息平台(CTIP)是整合交通运输系统信息资源,按一定标准规 划完成多元异构数据的接入、存储、处理、交换、分发等功能,并面向应用服务, 从而为实现部门间信息共享、各相关部门制定交通运输组织与控制方案和科学决 策、面向公众开展交通综合信息服务提供数据支持的大型综合性集成系统。
第11章 交通运输系统的发展趋势
❖ 11.1 智能运输系统(ITS)的发展 ❖ 11.2 交通运输中的信息技术 ❖ 11.3 交通运输与现代物流
11.1 智能运输系统(ITS)的发展
11.1.1 智能运输系统的产生和发展
智能运输系统(Intelligent Transportation System, ITS)涵义是综合运用先进的信息技术、通信技术、电 子控制技术、系统集成技术和交通工程等技术,改善 交通运输系统的运行状况,提高运输效率和安全性, 减少交通事故,降低环境污染,从而建立起大范围内 发挥作用的实时、准确、高效、安全、环保的交通运 输管理系统。
11.2 交通运输中的信息技术
11.2.1 交通运输管理中的地理信息技术 地理信息系统(GIS)的功能
地 理 信 息 系 统 ( Geographic Information System ,GIS)是由信息演绎而来,是以地理坐标为骨 干的信息系统,是对以采集、存储、管理、分析与空 间、地理位置有关的信息系统的统称。
交通运输综合信息平台信息来源和应用
❖ 道路(包括公路与轨道交通)动态交通信息和静态交通信息(包括车站、码 头信息以及其他相关信息)。 ❖ 道路动态交通信息主要是通过各种检测设备提供的道路实时采集信息和运营 人员的报告。 ❖ 观测的动态道路交通信息和静态交通信息主要是基础地理信息,道路交通地 理信息、交通管理设施信息以及车辆、出行者、用户等的相关信息。 ❖ 其他交通信息主要是民航航班、铁路列车时刻表的动态信息和票务信息,铁 路列车到发及铁路客票信息,城市公共汽车、地铁、轻轨交通等的信息、高速公 路交通信息,物流与货运等信息。
数字通信网络 电子数字处理 数据的标准化 典型的EDI系统发展和应用现状 我国交通系统EDI的发展现状
11.2.3 交通运输中的GPS技术
GPS概述 ❖ GPS是英文Global Positioning System的首字母缩写, 其中含义为:全球定位系统。
GPS系统与其他导航系统相比有以下特点。 ❖ 全球连续定位 ❖ 定位精度高 ❖ 抗干扰能力强 ❖ 被动型全天候导航
① 数据采集的技术比选 ② GIS-T和ITS之间协调发展 ③ 数据库维护技术
11.2.2 交通运输中的电子数据交换(EDI)技术
电子数据交换(EDI)技术,是指商业或行政事务处理按照一个公认 的标准,形成结构化的事务处理或报文数据格式,从计算机到计算机的 电子传输方法。
EDI系统组成
硬件设备、增值通信网络及网络软件、报文格式标准、应用系统界面 与标准报文格式之间相互转换的软件。
交通地理信息系统(GIS-T),是收集、存储、管理、 综合分析和处理空间信息和交通信息的计算机软硬件 系统。
11.2 交通运输中的信息技术
GIS-T在交通中的应用
① 交通规划中的应用 ② 公路管理中的应用 ③ 交通设施管理中的应用 ④ 运营管理中的应用 ⑤ 为智能运输系统提供数字化平台
交通地理信息的发展趋势
GPS在交通中的应用
1)GPS在道路工程中的应用 GPS在道路工程中的应用,目前主要是用于建立各种道路工程
控制网及测定航测外控点等。 差分动态GPS在道路勘测方面主要应用于数字地面模型的数据
采集、控制点的加密、中线放样、纵断面测量以及无需外控点的机载 GPS航测等方面。
2)GPS在汽车导航和交通管理中的应用 三维导航是GPS的首要功能,飞机、船舶、地面车辆以及步行 者都可利用GPS导航接收器进行导航。 GPS导航系统与电子地图、无线电通信网络及计算机车辆管理 信息系统相结合,可以实现车辆跟踪和交通管理等许多功能,这些功 能包括以下内容。 • 车辆跟踪 • 提供出行路线规划和导航 • 信息查询 • 话务指挥 • 紧急援助
GPS系统
GPS系统由空间卫星、地面控制系统和用户接收系统三部 分组成。
GPS的基本工作原理
要实现精确定位,就要解决两个问题:其一是要确知卫 星的准确位置;其二是要准确测定卫星至地球上所在地点的 距离。
1)怎样确知卫星的准确位置 2)如何测定卫星至用户的距离 3)时间基准问题 4)测定卫星信号传输时间的方法 5)GPS技术的误差 6)差分GPS技术消除公共误差原理
11.2.4 交通运输信息系统
交通信息系统
(1)交通信息系统的特点及分类 按照获取信息的时间,交通信息系统可以分为以下两类。 •出行前信息服务系统。 •出行中信息服务系统。
按照获取信息的种类,交通信息服务系统可分为以下四类。 •个性化信息服务系统。 •车载路径诱导及导航系统。 •交通流信息诱导系统。 •停车场信息诱导系统。