XX公交集团智能调度系统需求
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智能公交调度系统技术方案设计技术方案设计:智能公交调度系统1.引言随着城市化进程的不断推进,公交系统的运营管理面临着日益严峻的挑战。
传统的人工调度方式效率低下、易出错且缺乏动态性,因此需要一套智能化的公交调度系统来提高运营效率和服务质量。
本技术方案将介绍智能公交调度系统的设计与实现,旨在帮助公交公司实现更高效、更智能的运营管理。
2.1系统架构设计2.2数据采集与处理系统通过多种传感器和数据源来采集数据,如车载GPS、互联网支付平台等。
采集到的数据将通过数据处理模块进行清洗、分析和存储,并通过数据挖掘算法提取有价值的信息,如交通状况、乘客分布等。
2.3路线规划算法系统将通过路线规划算法来优化车辆行驶路线,以减少拥堵和缩短运行时间。
路线规划算法将基于历史数据和实时数据进行优化,如交通流量、道路状况、时间窗口等。
同时,算法还将考虑乘客的分布情况,以提供更好的乘车体验。
2.4实时调度与监控系统通过实时监控模块可以对车辆的运行情况进行实时监控,如车速、位置、运营状态等。
基于实时数据,系统可以进行实时的调度和指挥,如提醒驾驶员避开拥堵路段、调整车辆运行速度等。
3.预期效果3.1提高运营效率通过智能化调度和路线规划,系统可以有效减少车辆的行驶里程和运行时间,从而提高运营效率。
系统还可以通过实时监控和调度,及时调整车辆的运行计划,以应对突发状况和优化运行效果。
3.2提高服务质量系统可以通过乘客数据分析,为乘客提供个性化的乘车服务,如定制化的线路推荐、优惠政策等。
系统还可以提供准确的车辆到达时间和乘车信息,提高服务质量和用户体验。
3.3提高运营安全性通过实时监控车辆的运行情况,系统可以及时发现和处理车辆故障和紧急情况,提高运营安全性。
系统还可以通过监控驾驶员的行为,如超速、疲劳驾驶等,提醒驾驶员注意交通安全。
4.总结。
论城市公共交通中的智能调度系统随着城市化的不断推进,城市人口的密度越来越大,城市交通问题也越来越突出。
每天早晚高峰时段,公共交通工具的拥堵是人们最为烦恼的事情之一。
解决城市公共交通的拥堵问题是一项具有挑战性的任务。
智能调度系统是解决这个问题的一种重要手段。
一、智能调度系统的定义智能调度系统是一种基于计算机技术和信息技术的智能交通管理系统。
它通过对城市公共交通班车和乘客信息进行实时监控和分析,构建起公共交通运行的动态模型,从而实现公共交通的智能化调度。
二、智能调度系统的优势1、提高运行效率:智能调度系统可以通过预测和实时分析数据、调整班车的运行计划、优化班车的绕路、减少班车的停留时间等方式,从而提高公共交通的运行效率。
2、减少运行成本:通过智能调度系统的运营,公共交通运输的成本也可以降低。
在传统的公共交通管理中,需要大量的人力物力资金资源。
而智能调度系统可以通过数据分析和管理,简化管理流程,以便更加高效地控制成本。
3、提供用户体验:智能调度系统能够更好地满足用户的出行需求。
用户可以通过手机应用程序实时查看公共交通的实时情况和提前预约公共交通服务,提供了方便、快捷给人们出行,使得使用公共交通更加便捷。
三、智能调度系统的实践案例1、北京市首条智能公交2018年9月,北京市公共交通集团将首条智能公交线路开通。
这条线路的一切运营和管理工作都由智能调度系统自动完成。
乘客可以预约需要的车辆,在车辆到达之前提前预约,开创了全国智能公交服务的新模式。
2、深圳市智能公交深圳市在2018年底,启动了智能公交项目,通过信息采集、大数据算法等技术手段,实现对公共交通的精确调度预测和追踪,并配备了自适应调整机制和实时调度端,为乘客提供更加智能化的公共交通服务。
四、结语智能调度系统的引入,为城市公共交通出行提供了全新的思路和方法,通过智能化的调度手段,给人们解决了日常出行的烦恼,更加绿色、便捷、低碳地出行的方式正在被更多的城市所尝试。
智能公交调度系统技术方案设计一、引言智能公交调度系统是指通过使用现代信息技术手段对公交车辆进行实时调度和管理的系统。
该系统可以通过监测公交车辆的位置和运行状况,实时调整公交车的行驶路线、发车时间和站点等,提高公交运营效率和服务质量,提供更好的乘车体验。
本文将设计一个基于智能公交调度系统的技术方案。
二、系统需求分析1.实时定位和监控公交车辆:系统需要能够实时获取公交车辆的位置和运行状况,以便进行精准调度。
2.实时路况监测和优化:系统需要能够获取实时道路交通情况,结合公交车辆位置和预定行驶路线,提供最佳路线规划和调度策略。
3.发车时刻预测和优化:系统需要能够根据公交车辆实时位置和历史数据,预测公交车辆到达各站点的时间,提前做好调度和通知。
4.站点配车和优化:系统需要能够分析各站点的客流量,并根据预测的客流情况和公交车辆的位置,做出车辆配车和调度策略。
1.定位和监控子系统设计该子系统主要负责获取公交车辆的实时位置和运行状况,可以结合GPS和地理信息系统(GIS)技术来实现。
通过GPS定位模块获取车辆位置数据,并与地图数据进行匹配,同时监测车辆的运行速度、行驶方向等参数。
采用分布式架构和高可用设计,确保数据的实时性和准确性。
2.路况监测和优化子系统设计该子系统需要实时获取道路交通情况,并根据公交车辆位置和预定行驶路线,提供最佳路线规划和调度策略。
可以利用传感器、摄像头、交通信号灯等设备来获取道路交通数据,并通过数据分析和算法模型进行路况预测和优化。
3.发车时刻预测和优化子系统设计该子系统需要根据公交车辆实时位置和历史数据,预测公交车辆到达各站点的时间,提前做好调度和通知。
可以利用机器学习算法和时间序列分析等技术来预测和优化发车时刻。
4.站点配车和优化子系统设计该子系统需要根据站点的客流量和公交车辆位置,做出车辆配车和调度策略。
可以利用数据挖掘和优化算法来分析客流量和车辆位置,提供最佳配车和调度方案。
四、系统实施和运行1.系统实施根据系统设计方案,需要开发相应的软件应用程序、数据库和接口等,并进行系统集成和测试工作。
智能公交监控调度整体方案智能公交监控调度是一种利用先进的技术手段,实现对公交车辆实时监控和调度管理的方案。
通过对公交车辆进行定位、视频监控和数据处理,可以及时发现和解决交通问题,提高公交系统的安全性和运营效率。
下面是一个关于智能公交监控调度整体方案的说明,该方案包括以下几个方面:1.定位技术方案中使用先进的定位技术,如卫星定位和蜂窝网络定位,实现对公交车辆的实时追踪。
可以通过车载设备将定位信息发送到调度中心,以便及时掌握车辆的位置和行驶路线。
2.监控技术该方案配置高清晰度摄像头,安装在公交车上,实时采集车内外的视频信息。
这些视频信息可以用于监控乘客的安全,了解车内状况以及抓拍违法行为。
3.数据处理在调度中心,使用大数据处理技术对从车载设备上传的数据进行分析和处理。
通过对车辆位置、速度、路况、车内人数等数据进行分析,可以及时发现交通问题和异常情况,并采取相应的措施。
4.调度管理调度中心可以根据实时的车辆位置和路况信息,进行智能调度和管理。
根据交通拥堵情况,可以优化车辆的行驶路线,安排车辆密度合理,以提高公交系统的运行效率和减少排队时间。
5.安全报警通过智能公交监控系统,可以实现对公交车辆的安全报警功能。
当车辆发生紧急情况,如碰撞、意外停车等,系统可以自动报警,并将相关信息发送给调度中心和相关部门,以便及时处理。
6.数据可视化为了方便管理和分析,该方案使用数据可视化技术,将车辆位置、速度、乘客数量等信息以图表或地图的形式展示出来。
这样,调度员可以直观地了解公交系统的运行情况,并进行决策和调度。
7.信息发布通过该方案,可以实现公交信息的实时发布。
乘客可以通过手机App 或公交车站的显示屏,获取实时公交车辆位置、到站时间等信息,提高乘客的出行体验。
8.维修管理该方案可以对公交车辆进行远程监测和维修管理。
通过实时的车辆数据,可以监测车辆的运行状况,及时发现故障,并进行维修调度,以减少故障时间和提高车辆的可靠性。
公交智能调度系统的构建与优化首先,公交智能调度系统需要建立一个可靠的车辆位置数据传输系统,用于实时监控车辆位置和运行情况。
可以利用GPS和GPRS技术,将车辆位置信息传输到调度中心,并实时更新。
这样可以实现对车辆的实时监控和追踪,便于调度人员做出及时的调度决策。
其次,公交智能调度系统需要建立一个智能调度算法模型,通过对车辆位置数据和乘客需求数据的分析,确定最佳的调度方案。
可以利用数据挖掘和机器学习技术,对历史数据进行分析和建模,从而预测未来的乘客需求和交通状况。
在制定调度方案时,系统可以考虑乘客需求、交通拥堵情况、车辆运行状况等多个因素,以保证公交运输的高效性和可靠性。
再次,公交智能调度系统需要建立一个优化调度策略,用于调度人员参考和决策。
在制定调度策略时,可以综合考虑车辆载客率、行驶时间、换乘时间等指标,以最大程度地提高公交运输效率。
同时,可以通过优化路线和换乘站点的位置,减少乘客的等待时间和换乘时间。
此外,还可以利用预测模型,提前预测乘客的需求和交通状况,以便及时做出调度决策。
最后,公交智能调度系统还需要建立一个监控和反馈系统,用于对调度效果进行监控和评估。
可以通过实时监测车辆位置和乘客满意度等指标,对调度方案的效果进行评估。
如果发现一些调度方案效果不佳,可以及时调整和优化。
同时,也可以将评估结果反馈给调度人员,并提供调度优化的建议,以不断改进公交智能调度系统的性能。
总之,公交智能调度系统是一项复杂的工程,需要综合运用计算机技术、数据传输技术和智能算法等多种技术手段。
它能够提高公交运输的效率和服务质量,减少乘客的等待时间和换乘时间。
通过不断优化和改进,可以进一步提高系统的性能和可靠性,为城市公交运输提供更好的服务。
智能公交车管理系统功能需求-(1)引言智能公交车管理系统是指通过现代科技手段来对公交车运营进行监管和优化的升级版公交车管理系统。
该系统将包括一系列的事件监控、远程控制和自动化驾驶等功能。
本篇文档是该系统设计过程中对功能需求的初步规划,旨在指导系统开发过程中的功能开发。
业务需求本系统的主要业务需求是对公交车的日常运营进行全方位的监管并对其进行调度和优化。
主要目标如下:1.实现对公交车的车辆监测管理,包括车辆状态和GPS定位等;2.实现对空车和满载车的识别,通过接入的视频监控技术实现;3.实现对车辆的调度和管理,包括计划性调度和紧急情况下的调度;4.实现对公交车运营数据的统计和分析,辅助决策者对公交车运营的优化。
功能需求本系统主要以后台管理为中心,以下是系统的具体功能需求:1.车辆管理1.监测车辆的实时状态,包括车速、运行状态、空载或满载状态等;2.实时获取GPS的定位信息,提供对车辆行驶路线和位置的在线跟踪和监控;3.可以通过后台管理系统来查询车辆的运行历史和运行状态,并对车辆故障进行处理。
2.事件监控1.提供对车辆驾驶员操作的监控,包括司机的实时行驶数据和行驶行为分析;2.可以实时通过视频监控摄像头对车内情况进行监控;3.自动化生成车载监控录像和视频截图,并将其长期保存到服务器中进行备份。
3.车辆调度1.提供计划性的调度服务,能够通过调度策略优化公交车的运营效率;2.客流调度,能够贴近实际的乘车需求,自动根据客流状况进行调度和优化;3.能够快速响应紧急情况下的调度请求,例如路线堵塞、车辆故障等状况。
4.运营分析1.提供对公交运营数据的收集、汇总和统计分析,该分析数据包括但不限于:客流量、设备运行时间时间、车排名、运行速度等;2.可以实现对数据报表生成,对数据进行在线查询和统计分析;3.通过“可视化”工具呈现数据,辅助决策者对公交车运营的优化。
总结该智能公交车管理系统设计时,主要解决公交车管理者在车辆管理、事件监控、车辆调度等方面的各类需求。
公交车的智能调度系统随着城市交通的不断发展和人们对出行需求的增加,公交车成为城市中重要的交通工具之一。
然而,公交车调度一直是一个困扰城市交通管理者和乘客的问题。
为了解决这个问题,智能调度系统应运而生。
本文将探讨公交车的智能调度系统,并分析其优势和应用。
一、智能调度系统简介公交车的智能调度系统,是一种利用先进技术,将信息感知、数据处理和决策优化相结合的调度系统。
该系统通过收集公交车的位置、速度等实时数据,通过算法计算最优的调度方案,并将指令传递给公交车进行调度与控制。
二、智能调度系统的优势1. 提升公交车的运行效率智能调度系统可以根据实时交通情况和乘客需求,合理安排公交车的运行路线和发车间隔,减少公交车的空驶时间和拥挤程度,提升公交车的运行效率,减少乘客等待时间。
2. 减少交通拥堵智能调度系统可以根据实时交通状况,进行交叉口信号的自适应调整,以减少交通拥堵。
通过优化信号控制算法,公交车可以顺利通过道路,减少交通堵塞,提高道路通行能力。
3. 增加乘客出行便利性智能调度系统可以通过信息化手段,为乘客提供公交车到站时间预测、发车时间查询等服务。
乘客可以通过手机APP或电子屏幕实时了解公交车的到站情况,从而合理安排出行时间,提高出行的便利性。
4. 提升公交运营企业管理水平智能调度系统能够对公交车进行远程监控和管理,包括车辆定位、运行状态、油耗统计等。
运营企业可以及时获取车辆运行情况,提前进行维修保养,避免车辆故障对公交运营造成的不良影响,提升运营管理水平。
三、智能调度系统的应用1. 城市公交系统智能调度系统可以应用于城市公交系统中,实现公交车的实时调度、线路优化和乘客信息服务,提升公交系统整体的运营效率和服务水平。
2. 学校班车系统智能调度系统可以应用于学校班车系统中,根据学生的班次和实时需求,合理安排班车的发车时间和路线,优化学生的出行体验,减少交通压力。
3. 企事业单位内部交通系统智能调度系统可以应用于企事业单位内部的交通系统,如工厂、园区等,根据员工需求和实际情况,合理调度车辆,提升内部交通的运行效率和安全性。
城市公交智能调度系统解决方案随着城市化进程的不断加速,城市公交运输成为解决交通问题的重要途径。
然而,由于城市规模扩大和人口增加,公交车的运营和调度变得越来越复杂,传统的调度方法已经难以满足当前的需求。
为了提高公交运营效率和服务质量,引入智能调度系统是提高城市公交运输管理水平的重要手段之一城市公交智能调度系统是一种利用现代信息技术和智能算法,对公交车的调度进行优化的系统。
它通过大量的数据分析,综合考虑路线、时间、客流和交通状况等因素,实时监控和调度公交车的运行。
下面是一些解决方案,可以提高城市公交智能调度系统的效果和效率:1.预测模型:通过建立基于历史数据和实时数据的预测模型,可以预测公交车的客流量和交通状况。
这可以帮助调度员根据需求做出更准确的调度决策,例如增加或减少车辆数量、改变运行路线等。
2.数据共享:通过建立城市交通数据共享平台,不同部门和企业可以共享公共交通数据,包括车辆位置、客流量、交通状况等信息。
这可以提供给调度员更全面的数据基础,使调度决策更为科学和准确。
3.车辆调度算法:通过优化算法,对车辆进行智能调度。
这些算法可以考虑多个因素,例如不同路段的交通拥堵情况、客流量分布等,以减少行车时间和提高服务质量。
例如,可以使用智能路由算法来选择最佳行驶路线,或者使用车辆调度算法来分配最优的车辆资源。
4.实时监控和调度:通过安装GPS设备和监控摄像头等设备,实时监控车辆的位置和运行情况。
调度员可以通过调度中心的终端查看车辆位置、交通状况和客流量等信息,并根据实时情况做出相应的调度决策。
5.客户服务:通过建立公交车APP和智能车站,提供实时公交信息和导航服务。
乘客可以通过手机APP查询公交车的到达时间和实时位置,从而规划自己的出行路线。
智能车站可以提供实时客流量统计和乘客健康码等服务,提高客户满意度和运营效率。
6.大数据分析:通过收集和分析大量的公交运营数据,可以帮助运营者了解公交车运行的状况,并进行绩效评估和优化。
智能公交调度系统方案智能公交调度系统是一种利用信息技术和智能算法来优化公交运营的管理系统,其主要目的是提高公交运营效率、减少交通拥堵、提升乘客出行体验以及降低公交运营成本。
以下是一种智能公交调度系统的方案,详细介绍了系统的功能、架构、工作流程以及预期效果。
一、系统功能:1.实时调度:根据实时的交通数据和乘客需求,对公交线路、车辆和司机进行优化调度,最大程度地减少车辆之间的间隔和乘客的等待时间。
3.运营分析:通过对车辆运行数据和乘客需求数据的分析,提供公交运营效率和乘客满意度的评估报告,为管理者提供决策依据。
4.公交优先控制:结合交通信号灯和智能路网,实现公交优先通行,减少公交车辆在交通拥堵中的时间损失。
5.无缝换乘:根据乘客的换乘需求和公交线路的安排,提供无缝换乘的线路规划和导航,减少乘客的换乘时间和等待时间。
二、系统架构:1.数据采集层:通过车载传感器、GPS定位、信号灯控制器、乘客刷卡等方式,实时采集公交车辆的位置、车速、乘客上下车数量、路况等数据。
2.数据处理层:对采集到的数据进行实时处理,包括车辆轨迹分析、乘客需求分析、路况分析等,以为后续的决策和应用提供数据支持。
3.决策层:根据数据处理层提供的分析结果,运用智能算法进行线路优化、车辆调度和乘客推荐等决策,制定具体的调度方案。
4.应用层:将决策层的调度方案应用到实际运营中,包括向乘客提供实时信息、向车辆调度中心发送指令、向交通信号灯控制系统发送优先控制信号等。
三、工作流程:1.数据采集:公交车通过GPS定位和车载传感器定时上传车辆位置、车速和乘客上下车信息等数据。
2.数据处理:数据处理层对采集到的数据进行实时处理,包括分析车辆轨迹、预测乘客需求和识别路况等。
3.决策制定:决策层根据数据处理结果,运用智能算法制定针对不同线路、车辆和乘客需求的调度方案。
4.调度应用:调度方案通过应用层应用到实际运营中,包括向乘客提供实时信息、向车辆调度中心发送指令、向交通信号灯控制系统发送优先控制信号等。
公交车智慧调度系统设计设计方案一、背景概述随着城市化进程的加快和人口增长,公交车成为城市中重要的交通工具之一。
然而,由于城市道路拥堵、不合理的调度安排等问题,公交车运行效率较低,乘客体验不佳,给城市运输系统带来了很大的压力。
因此,设计一个智慧调度系统,对公交车进行合理的调度和管理,提高公交车的运行效率和乘车体验,对于缓解城市交通拥堵,提高城市交通运输效率具有重要意义。
二、系统设计目标1.提高公交车运行效率:通过系统对公交车进行监控和调度,实时优化公交车的行驶路线和站点,减少拥堵和等待时间,提高公交车的运行效率。
2.提高乘客体验:通过系统实时监测车辆位置,提供公交车到站提示和预测到站时间,方便乘客了解公交车的行驶情况,减少等待时间,提高乘客体验。
3.减少能源消耗:通过系统智能调度公交车行驶路线和站点,减少空驶里程和减少车辆拥堵等待时间,从而减少能源消耗,提高公交车运营效益和环保指标。
三、系统设计方案1.车辆定位系统通过在每辆公交车上安装GPS定位设备,实时监测公交车的位置信息,并将数据传输到系统后台进行处理和分析。
同时,为了保证定位数据的准确性,系统还可以通过各种传感器检测车辆的状态信息,如速度、油量等。
通过车辆定位系统,可以实现对公交车的精准定位和数据采集,为后续的调度和管理提供必要的数据支持。
2.实时调度系统通过对车辆定位数据进行实时监测和分析,系统可以实时判断车辆的行驶情况,识别交通拥堵情况,并为公交车提供实时的调度建议。
系统可以按照预设的调度策略,提供最佳行驶路线和站点,减少车辆的空驶里程和等待时间,提高运行效率。
此外,系统还可以根据乘客需求进行智能调度,优化公交车的发车时刻和车辆数量,提供有效的乘车需求满足。
3.乘客信息服务系统为了提高乘客的出行体验,系统可以通过车站和车辆上的显示屏显示公交车的实时位置、到站提示和预计到站时间等信息。
同时,乘客也可以通过手机App查询公交车的行驶情况和到站信息,并提供乘坐建议。
智能公交调度管理系统CATALOGUE目录•智能公交调度管理系统概述•系统架构与组成•智能调度与管理•智能感知与决策•系统实施与部署•系统评估与优化•前沿技术与发展趋势CHAPTER智能公交调度管理系统概述具有自动化、智能化、实时化、精准化的特点,可以实现对公交车辆的实时监控、调度,提高公交车辆的运行效率和服务质量。
系统定义与特点特点定义重要性应用系统的重要性与应用发展历程趋势系统的发展历程与趋势CHAPTER系统架构与组成车载终端设备系统需要高性能的服务器和稳定的网络设备,以支持大规模的数据处理和实时通信。
服务器与网络设备终端设备01020304数据采集层数据处理层应用层用户界面层系统能够实时监控公交车辆的位置、速度、客流等信息,帮助调度员及时车辆实时监控管理员可以通过远程访问系统,进行远程管理根据车辆实时信息,系统能够自动生成调度计划,优化车辆运营效率。
智能调度数据统计与分析通过终端设备向乘客发布公交车辆的实时信息,方便乘客出行。
信息发布0201030405系统功能组成CHAPTER智能调度与管理自动生成班次灵活调整智能排班实时监测实时监测车辆位置、乘客数量等数据,为调度提供数据支持。
动态调度根据监测数据,动态调整车辆的调度计划,确保乘客需求得到满足。
智能调度策略实时监控与调整实时监控实时监控车辆的运行状态,及时发现异常情况并进行处理。
调整策略根据监控数据,及时调整调度策略,确保车辆运行的高效和安全。
数据收集数据分析数据可视化030201数据挖掘与分析CHAPTER智能感知与决策无线通信技术轨迹记录与分析全球定位系统(GPS)车辆定位与追踪交通传感器视频监控交通信息服务平台交通状态感知动态调度策略根据车辆运行状态、交通状况和乘客需求等因素,制定动态调度策略,实现车辆的实时调度。
最短路径算法基于最短路径算法,根据实时交通信息和车辆位置信息,为车辆规划最优行驶路径。
协同调度通过与其他交通管理部门的协同合作,实现公交车辆与其他交通方式的协同调度。
公交线路智能调度系统公交线路智能调度系统是一种通过运用先进技术和大数据分析来提升公交运营效率和乘客出行体验的创新解决方案。
该系统通过实时监控和智能调度,可以提供精准的公交发车时间、优化线路规划以及减少交通拥堵,从而提高市民乘坐公交出行的便捷性和舒适性。
一、智能调度系统的核心功能公交线路智能调度系统主要包括以下几个核心功能:1. 实时车辆监控:通过高精度定位技术,系统能够准确实时地监控公交车辆的位置和运行状态。
这使得调度中心能够及时发现车辆故障或交通拥堵等情况,并采取相应的措施来保持公交运营的正常进行。
2. 乘客需求预测:通过对历史数据和乘客出行模式的分析,系统能够准确地预测乘客的出行需求,包括不同时间段和地点的客流量。
这样,公交公司可以根据需求的变化进行合理的线路调整和车辆分配,提高公交运营的效率和适应性。
3. 自动化调度:系统可以根据车辆监控数据和乘客需求预测,自动进行线路规划和车辆调度。
通过智能算法的支持,系统能够优化线路规划、车辆的发车间隔和站点停留时间等,从而提高公交运营的运输能力和准时性。
4. 信息发布和反馈:智能调度系统可以通过各种信息化手段,如公交APP、电子站牌等,将公交车辆的发车时间、到站时间等实时信息传达给乘客。
同时,乘客也可以通过APP反馈意见和建议,供公交公司进行及时调整和改进。
二、智能调度系统的优势和应用公交线路智能调度系统的应用可以带来以下几个显著的优势:1. 提高运营效率:通过智能调度和车辆监控,系统可以优化线路规划和车辆调度,减少车辆拥堵和等待时间,提高公交运营的效率。
2. 优化乘客出行体验:系统可以提供准确的发车时间和到站时间信息,减少乘客的等待时间,从而提升乘客的出行体验。
3. 减少交通拥堵:通过分析乘客出行需求和交通流量,系统可以智能调整线路和发车间隔,减少交通堵塞,提高城市交通的流动性。
4. 提供数据支持:智能调度系统可以记录和分析大量的公交运营数据,为公交公司和城市交通部门提供科学依据和决策支持。
智能公交车系统设计建设方案随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,城市公共交通的重要性日益凸显。
智能公交车系统作为提升公交服务质量和运营效率的重要手段,受到了广泛的关注和研究。
本文将详细阐述智能公交车系统的设计建设方案,旨在为城市公交的智能化发展提供有益的参考。
一、系统概述智能公交车系统是一个集车辆定位、实时监控、智能调度、乘客信息服务等功能于一体的综合性系统。
通过运用先进的信息技术和通信技术,实现对公交车运行状态的实时感知和精准控制,提高公交运营的安全性、可靠性和舒适性,同时为乘客提供更加便捷、高效的出行服务。
二、系统功能需求(一)车辆定位与跟踪实时获取公交车的位置信息,包括经度、纬度、速度、方向等,并将其准确显示在监控中心的电子地图上,以便管理人员随时掌握车辆的运行轨迹。
(二)实时监控通过安装在公交车上的摄像头和传感器,采集车内和车外的视频图像和运行数据,如车辆行驶状态、驾驶员操作行为、客流量等,并将其实时传输到监控中心,实现对车辆运行的全方位监控。
(三)智能调度根据车辆的实时位置、客流量、道路拥堵情况等因素,自动生成最优的调度方案,合理调整车辆的发车时间和间隔,提高公交运营效率,减少乘客等待时间。
(四)乘客信息服务通过公交车站的电子站牌和移动终端应用程序,为乘客提供实时的车辆到站信息、线路查询、换乘指南等服务,方便乘客规划出行路线。
(五)安全预警实时监测车辆的运行状态和驾驶员的操作行为,当出现超速、疲劳驾驶、违规操作等异常情况时,及时发出预警信号,保障行车安全。
三、系统架构设计智能公交车系统主要由车载终端、通信网络、数据中心和应用平台四个部分组成。
(一)车载终端车载终端是安装在公交车上的设备,包括卫星定位模块、视频监控模块、传感器模块、通信模块等,负责采集车辆的运行数据和视频图像,并将其传输到数据中心。
(二)通信网络通信网络是连接车载终端和数据中心的桥梁,负责数据的传输和交换。
常用的通信方式包括 4G/5G 移动通信网络、WiFi 网络等,确保数据传输的实时性和稳定性。
项目需求书滨海新区公交集团智能调度系统(一期)由公交运营调度、公交信息服务、公众客户服务三个系统组成。
其中公交运营调度系统建设涉及计划编制、实时监控、动态调度、数据统计、数据管理等应用功能,利用车载终端和场站监控信息实现自动化公交调度,同时将相关线路信息共享至公交信息服务系统和公众服务系统,公交信息服务系统将信息实时发布至公众客户服务系统终端。
一、商务需求二、技术需求自带设备现场功能演示,或以实际案例城市系统进行现场功能演示。
演示内容见附件。
是保证投标人具有开发智能公交调度系统的能力。
2 公交信息服务系统 1 智能移动终端信息服务(实时公交、公交换乘、线路查询、站点查询、到站提醒、公交信息发布),详细要求见附件。
是满足移动终端服务需求互联网信息服务(地图导航、实时公交、动态路况、公众服务、信息互动、信息管理、网站运行监测),详细要求见附件。
是满足公交互联网服务需求电子站牌信息服务(站牌信息发布、站牌监控),详细要求见附件。
是满足电子站牌信息服务需求场站发车调度屏系统,详细要求见附件。
是满足调度屏发车业务需求3 公众客户服务系统 1 电话服务(IVR自动服务、人工业务受理、电话录音留言),详细要求见附件。
是满足客服呼叫中心业务需求业务统计分析(基础信息统计、系统运行效率分析、服务水平分析),详细要求见附件。
是满足客户服务业务统计分析需求信息查询(基础信息查询、公交换乘查询、范围搜索查询、综合信息查询),详细要求见附件。
是满足客服人员信息查询需求4 其他要求 1 平台系统异常处理预案(通讯服务器故障预案、数据库服务器故障预案、是满足系统异常处理需求局域网链路故障预案、自动重新建立连接功能),详细要求见附件。
平台接口要求(公交运营调度系统接口、公交运营调度系统与公交信息服务系统、公交客户服务系统的数据共是预留接口,满足平台对接要求享、平台与公交集团内部系统接口、平台与其他系统接口),详细要求见附件。
附件1:公交运营调度系统功能要求滨海新区公交运营调度系统按照业务流程包括行车计划编制、实时监控、动态调度、数据管理统计、数据分析5个模块。
1.1行车计划编制行车计划编制由分公司根据集团公司下达的公交线路单程公里、配车数、首末班时间、单程时间等运营信息,根据电子路单在系统中生成行车计划,上报至公交集团进行审核,审核通过后集团向分公司下达指令,分公司执行行车计划,并由下属运营部门生成运力配置计划,运力配置计划下达至公交车队调度人员,调度员在系统中进行劳动排班计划生成。
行车计划编制流程如下图所示:、子模块功能包括:(1)行车计划生成主要包括发车时刻表(行车间隔)确定、运力配置计划编制、劳动配班计划编制。
发车时刻表编制模块主要用户为公交集团、公交分工运营调度部门。
发车时刻表生成模式有两种:一是由公交集团根据线路运行情况定制发车时刻表,下发至公交分公司;二是由公交分公司根据公交集团下发的电子路单生成发车时刻表,再报集团审核。
编制发车时刻表(行车间隔)根据公交线路运营统计数据(行车时间、客流量等)、各时段可投入线路车辆数、预定服务水平指标等输入条件,自动计算各时段行车间隔,并生成公交发车时刻表,包括发车间隔、发车次数、首车发车时间、首车发车地点、末车发车时间、末车停车地点、班组人员用餐时间等信息。
运力配置模块用户主要为公交分公司运营调度部门。
编制运力配置计划(配车计划)根据车辆运营时刻表对公交线路运力(车辆数)进行自动配置。
根据高峰小时通过最大断面的客流量及车辆载客人数、满载率、车辆保养计划、备班车数,确定在不同时段应配置的车数,并包括班车、区间车、快车、专车等计划。
劳动排班模块用户主要为车队调度人员。
劳动排班计划是在发车时刻表与运力配置的基础上,考虑线路司乘人员数量、工作时长、轮班规则、劳动班型(早班、晚班、日班、单班)等条件,确定完成客运任务所需配备的班组数,以及各班组的工作表,包括工作时间、车次、休息时间等。
自动排班系统应能在给出:配车数、首末时间、五峰路准、线路长度、进餐时间、出场时间、停车场至主站距离及时间等参数后,自动形成排班表,经人工微调后即可应用。
行车计划业务模型:(2)行车计划管理由分公司运营部门在规定的时间统一编制各线路的行车计划,计划编制人员能够对行车计划进行数据录入、修改、删除、存储等管理操作,编制好的计划要按规定的提前时间上报至公交集团审核,审核未通过时需根据集团意见进行修改再次上报,审核通过后集团将行车计划下达给分公司运营调度部门,由运营调度部门制定运力配置计划并下发至各车队调度人员,由车队调度员制定劳动排班计划,并在实际的调度过程中指挥运营。
行车计划管理中要根据业务流程要求,集团运营调度部门能够向分公司下达电子路单与行车计划,并有行车计划审核、修改、下发权限;分公司运营部门具有行车计划生成、配车计划生成、行车计划上报、配车计划下发权限;公交车队调度员具有劳动排班计划生成、实时调度、信息上报等权限。
➢支持行车计划的增加、编辑、修改、保存、删除、查询等功能。
➢支持行车计划的申请发布、发布、注销的流程控制。
➢支持行车计划的打印和Excel导出等功能。
➢支持行车计划的手工编制方式。
➢支持复制已有行车计划的编制方式。
➢支持根据行车计划参数生成行车计划的编制方式。
➢支持行车计划预案。
➢支持参数模板的增加、编辑、保存、删除等功能。
➢支持上下行线路按时间段设置发车间隔。
(3)排班管理功能具备数据统计功能、数据汇总功能、审核功能、导出功能、查看功能和排班权限管理功能。
调度人员可根据车辆数、运次、间隔时间等条件调取之前的排班计划进行人工调整,生成当前计划。
(4)自动发车排班利用GPS卫星准确的定位技术,车辆能够根据已有的发车排班计划表自动对进站的车辆进行发车排队,同时能够通过无线通讯的方式将车辆的位置、方向、速度等信息实时传输至中心,根据车辆间距离、车速、前方路况、车辆资源、人力资源等条件自动对未执行计划作出调整,经人工确认后执行,实现系统的智能化。
➢支持配车排班计划的增加、编辑、修改、保存、删除、查询等功能。
➢支持配车排班计划的打印和Excel导出等功能。
➢支持创建空白配车排班计划。
➢支持复制现有配车排班计划的方式,创建配车排班计划。
➢通过设置轮班规则,在快速复制配车排班计划时实现自动轮班。
➢支持轮休规则,在人员假事部分设置休班时间,在复制现有配车排班计划时实现自动轮休。
➢支持配车排班计划的新建、发布、注销的流程控制。
➢支持查询、修改非营运计划功能。
➢支持配车排班计划预案。
配车排班业务模型1.2实时监控实时监控系统通过对现场传来的车载终端原始数据进行处理,在直观图和GIS电子地图上动态显示车辆运行状态,对站台和车辆位置等信息给出直观显示;比较运营中的车辆与行车计划间的差异,对于异常情况能及时报警提示;当定义的事件发生时,触发实时调度系统相应的处理模块,将实时信息、实时调整信息、运营计划及应急调度在GIS平台上进行整合与分析,为动态调度决策提供动态演示与预测展示。
子模块功能包括:(1)线路调度监控✓总站停车情况监控对公交运营车辆在主站和副站停车情况进行统计,在总站的车辆按照发车的先后次序进行排序,便于了解车辆的发车。
✓车辆运营情况监控对公交车辆目前行驶状态,监控的信息包括:线路号、车号、车辆的进出站情况、司机签到情况、计划运营情况、实际运营情况、停运信息、车辆实际位置、速度、上、下车人数等情况进行实时监控。
✓车辆报警情况监控对车辆在运营过程中产生的各种报警信息进行监控,报警信息包括超速报警、越界报警、滞站报警、溜站报警等。
✓直观图监控直观图监控功能可以集中显示调度人员最关心的车辆营运位置信息、车辆进出站信息、上、下行车辆数、上线营运车数、未营运车数、监控营运线路车辆分布是否均匀等信息。
✓线路异常运营状态显示在监控图中,用户可以方便发现各种异常运营情况。
✓车辆运营状态信息显示在监控系统中,调度人员可以随时了解要监控的线路上车辆的运行状态。
✓非运营车辆状态显示在调度系统中,非运营车辆会显示在非运营区域。
✓行驶速度监控行驶速度监控主要关注通道内所有车辆的行驶行为,判断是否超速。
在车速超过阈值时对司机发出提醒,并在监控软件内用颜色提示。
✓站间速度监控站间速度监控主要关注于交通通道中站点之间的行驶速度,用户可以通过自定义的方式定义交通通道,站间速度监控可以将通道中站间路段的行驶速度通过图形化的方式直观展示给相关人员,并可灵活设置阈值,在站间车速超过阈值时发出报警提醒。
(2)GIS监控功能智能调度系统通过GIS电子地图系统、无线数据网络CDMA/GPRS 等系统,接受各车载终端设备信息(包括车辆信息、驾驶员信息、上下班情况、车辆定位信息、速度、方向、站台、时间、上下车人数、总人数等),使运营车辆情况和各种信息在中心电子地图上一目了然,便于动态调度和管理。
以电子地图为背景显示车辆动态状态与轨迹,可对被监管车辆实时全局监视(可对系统注册的所有车辆进行监控。
在地图上显示所有车辆运行状态)、局部监视、跟踪监视(根据需要选择特定的车辆进行监控。
可启动绘制车辆运行轨迹功能,在车辆运行的路线上绘制轨迹,可手动清除,也可以选择定时自动清除)、车辆点名(监控端主动要求车辆单次上传当前定位及状态信息),对营运车辆的运行情况进行全面、实时、直观监控,实现24小时监控,任一时间、地点均可查询车辆的运行情况。
系统具有轨迹校正和地图匹配的功能。
能显示单线路(直观图、GIS地图),营运线路情况一目了然(大间隔、交通拥堵、车辆情况等)。
✓监控车辆、选择监控单条或多条线路。
✓向车辆发送信息指令。
当车辆出现报警或者违规现象时,用户可以通过对车辆直接发送指令来协助,提醒或者警告车辆驾驶员。
也可在未出现异常现象时,根据需要向车辆发送调度指挥指令。
✓监控车辆上、下行状态。
✓地图基本操作:基本操作:提供放大、缩小、漫游、刷新、全图、图层控制等基本操作。
用户打开地图操作菜单,或者在工具栏上点击相应的按钮,然后在地图上进行操作,地图响应用户操作并给出操作后的结果。
目标查询:可按照名称模糊查询地图目标,包括线路、车辆、驾驶员等。
✓轨迹回放车辆轨迹回放:对指定时间,指定范围的车辆进行轨迹回放,同时显示车辆定位信息,车辆实时状态等等。
轨迹回放功能用于对事故车辆的事故当时车辆运行情况进行查看,也可用于对某段时间车辆运行情况进行回放审查。
车辆运行状态及人员处理数据应在设定时间内保留。
➢支持单车轨迹回放。
➢支持同一条线路多车同图轨迹回放。
✓运行数据汇总、查询提供注册车辆总数、配车数、故障车数、在场车辆数、计划车次数、完成车次数等。
采用图表结合的方式展示给用户。
提供车辆到离站信息的历史记录查询。
报警、违规信息的历史记录查询。