1系统介绍
1.1概述与当前状况
1.2明确的策略目标
1.3原则与设计指南
1.4标准化设计流程
2整体系统架构
2.1深入理解项目需求
2.2整体规划策略
2.3架构设计
2.4独特的系统特性
2.4.1整合一体化解决方案
2.4.2高效的云技术应用
2.4.3高效服务构建策略
2.4.4高效的大屏整合解决方案
2.4.5高效视频智能化解决方案
2.4.6便捷的操作体验
2.4.7精细的权限控制
2.4.8集成化应急响应体系
3详细设计体系
3.1高效视频监控解决方案
3.1.1创新前端架构设计
3.2流量数据分析模块
3.2.1系统概览
3.2.2系统构建蓝图
3.2.3定制化业务策略规划
3.2.4详细的功能描述
3.3智能停车场管理系统
3.3.1停车场管理系统的概述
3.3.2高效停车场综合架构设计
3.3.3出入口管理
3.3.4停车场管理详解
3.4高效景区道路管理系统
3.4.1架构设计
3.4.2构成与组成部分
3.4.3详细阐述的功能特性
3.4.4系统性能指标
3.5智能安全预警解决方案
3.5.1概述系统特性
3.5.2架构概述
3.5.3高效传输解决方案
3.5.4控制子系统
3.5.5高效管理系统操作
3.6高效智能分析模块
3.6.1应用方式
3.6.2高效智能分析模块设计
3.7高效视频监控解决方案
3.7.1先进的空中监控模块
3.7.2鱼球与枪球协同
3.7.3高效视频多屏整合技术
3.8远程监控解决方案
3.9安全访问管理系统
3.9.1智能化门禁控制方案
3.9.2人员考勤系统
3.10智能车辆与船舶追踪管理系统
3.10.1架构设计
3.10.2详细的功能描述
3.10.3独特的系统特性
3.10.4详细设计体系
3.11高效智能水管理系统
3.11.1高效智能区域监控解决方案
3.11.2 设备安全关键检验
3.11.3强化防洪措施与应急响应
3.11.4 智能生态水监控与可视化
3.11.5城市与农村供水排水监控系统
3.12高效信息管理系统
3.12.1构成与架构
3.12.2高效企业管理解决方案
3.12.3独特功能与优势
3.12.4信息发布屏详细解读
3.13创新景区数字化体验
4平台软件设计
4.1平台构建详解
4.2整体平台构建蓝图
4.2.1系统架构设计
4.2.2模块构成详解
4.2.3核心管理模块
4.2.4详细阐述的服务特性
4.2.5增强的可扩展特性
4.2.6专业定制一体化解决方案
4.2.7接口集成
4.2.8用户端解决方案
4.3强化的平台基本功能模块
4.3.1监控系统实时功能
4.3.2位置查找
4.3.3智能轮巡系统
4.3.4视频重播功能
4.3.5高效图像捕捉技术
4.3.6安全的视频保护措施
4.3.7智能化远程操作
4.3.8增强的语音通信功能
4.3.9高效报警系统管理
4.3.10 智能数据检索
4.3.11运维管理
4.4强化的平台管理功能
4.4.1资源管理
4.4.2用户权限与账户管理
4.4.3安全管理措施
4.4.4智能安全预警系统
4.4.5视频资产管理
4.4.6高效日志控制与管理策略
4.4.7设备时间同步
4.4.8项目执行时间表
4.4.9监控界面管理
4.5高级业务平台功能详解
4.5.1人像识别服务
4.5.2智能视频分析解决方案
4.5.3移动服务终端
4.5.4流量数据分析
4.5.5远程监控系统
4.5.6出入管理策略
4.5.7景区道路管理策略
4.5.8智能门禁控制
4.5.9集成GIS的地理信息系统应用
4.6集成方案设计
5典范实例
5.1白鹿书院探析
度假区智能旅游设施建设服务方案
模板简介
度假区智能旅游设施建设服务方案涵盖了系统介绍、整体系统架构、详细设计体系、平台软件设计及典范实例等内容。其中,系统介绍明确了项目概述、策略目标、设计原则与标准化流程;整体系统架构围绕需求理解与规划策略,提出了整合一体化、云技术应用、智能视频分析等独特特性;详细设计体系包含视频监控、智能停车场、道路管理、安全预警等多个智能子系统方案,平台软件设计则从构建蓝图、功能模块到高级业务功能进行了全面阐述,并辅以典范实例说明。本方案为度假区打造智能、高效、安全的旅游设施体系提供了全方位的指导与实践参考。
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度假区智能旅游设施建设服务方案

 

 

 

 

招标编号:****

投标单位名称:****

授权代表:****

投标日期:****

 


 


1系统介绍

1.1概述与当前状况

根据近年来全国旅游统计数据的趋势,旅游业作为国民经济的战略支柱产业日益彰显其重要性,旅游行业的繁荣盛世即将来临。随着游客流量持续攀升,旅游景区面临着前所未有的管理和服务压力,涉及领域包括但不限于安全保障、游客服务、车辆调配、森林防火以及自然资源保护等关键环节。自2015年上海发生重大踩踏事件后,国家旅游局立即发布紧急指令,强调各地必须强化安全机制和应急预案,并着重建立和完善景区流量管控体系。如今,旅游管理部门对流量控制与服务质量的把控愈发严格。

在新的历史阶段,景区的保护与发展面临着重大转型,要推动其迈向新的高度和卓越,科技的力量不可或缺。为此,我们亟需聚焦智慧旅游的构建。通过智慧景区的建设,旨在实现智慧旅游服务的优化、智慧旅游管理的提升以及智慧旅游营销的创新,从而为旅游业的长远繁荣奠定坚实的基础。

积极响应并执行《国务院关于加快发展旅游业的意见》,我们致力于推进全国智慧旅游的发展。为此,国家旅游局已批准设立了33个国家级智慧旅游试点城市,以及22个智慧旅游试点景区。在这个崭新的背景下,智慧景区建设无疑为风景名胜区提升至更高层次的旅游目的地提供了难得的机遇与强有力的支持。

积极响应国家智慧旅游发展战略,鉴于景区对于完善安防与信息化体系的实际需求,本项目旨在整合视频监控、报警、卡口、停车场、出入口及森林防火等多种管理系统,通过集成GIS电子地图、公共广播与自动导览等先进技术,致力于构建一个高度智能化的景区。此举旨在强化景区管理效能,提升游客服务体验,以适应游客流量剧增的同时,确保安全与信息化服务的有效供给,充分满足日益增长的需求。

1.2明确的策略目标

项目需求概述:景区综合安防管理系统依托新一代宽带网络、云计算及人工智能等前沿技术,旨在构建一个兼容多平台、网络和终端的集成系统。该系统需整合视频监控、客流统计、消防管理、停车场控制以及卡口系统等功能,支持高并发用户访问,处理海量数据,并实现实时综合应用与跨系统一体化管理。在此基础上,系统将进一步强化风景名胜区信息资源的共享,增强综合信息资源的利用与服务能力,从而提升景区的管理水平和服务质量。

景区运营管理将借助智能化管理系统,全面集成并管理各类系统,促进跨系统资源协同,实现数据共享。通过统一流程操作界面,显著提升业务管理效率,简化用户操作,旨在提供更为便捷、直观的用户体验,确保景区运营有序且安全。此外,系统整合将深化业务数据交互,优化业务整合能力,实现1+1超越常规的协同效应。

致力于提升游客体验,本项目将以智慧景区建设为核心,确保游客的人身安全的前提下,积极推动与游客的互动交流。通过优化各部门与各环节的服务,力求为游客提供更为舒适便捷的游览环境,从而创造更加优质的旅游体验。

1.3原则与设计指南

随着信息技术的迅猛进步,层出不穷的新技术催生了对联网监控系统的高标准要求。理想的系统应具备高度性能和可扩展的计算机网络架构,以适应未来持续的技术升级与投资保护的需求。在方案设计之初,我们坚持以满足实际应用场景为核心,主要遵循以下基本原则:

可靠性

系统稳定性:作为体系长久高效运作的基石,本提案在设计构思、架构构建乃至选型阶段,始终坚持系统可靠性的核心理念。我们采纳成熟的科技,确保其具有卓越的稳定性、强大的纠错性能、快速的故障恢复能力以及出色的防雷抗电磁干扰防护措施。

先进性

在确保投资成本可控的前提下,本系统采纳了当前尖端的技术与设备。这不仅彰显了系统的前瞻性,涵盖了高效的传输技术、优化的图像编码压缩技术、智能化的视频分析技术、先进的存储解决方案以及精密的控制系统,而且设备选型与技术发展趋势紧密结合,确保了系统的长久技术优势及未来升级的兼容性。

扩展性

系统设计应注重可扩展性,采取标准化构建,严谨遵照国际和国内的技术标准,以确保各系统间的透明性与互操作性。在设备选择和架构规划中,需前瞻性的考量未来的扩容需求,实施预留容量策略,设备选用模块化构造,以支持系统灵活扩容与升级。在新系统的接入过程中,仅需配置前端设备,建立与上级调度的链接,并在管理平台上进行必要配置,无需对软硬件进行大规模的改动。

·易管理性、易维护性

系统选用全中文图形化界面的软件,用于对监控系统的全面管理和维护。其用户交互界面直观、简洁且友好,操作简便灵活,有利于实时监控和配置。系统采用的硬件和软件具备卓越的稳定性及易用性,无需依赖专用维护工具,从而减少了对管理人员的专业知识培训成本,同时节省了日常维护的频繁支出。

安全性

确保设备、网络和数据全方位的安全防护。在前端实施完备的安全策略,保护设备的实体安全及应用程序安全,同时强化前端与监控中心之间的通信安全,采取有效措施防范对前端设备的非法侵入、访问或袭击。数据存储采用前端分散存储与监控中心集中管理的结合模式,严格实施用户访问权限管理,并建立快速异常应对机制和详尽的日志记录系统。

1.4标准化设计流程

1)安防视频监控系统设计方面

关于《中华人民共和国公安部行业标准》的权威规定:GA70-94

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-1994)

《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87)

2)跨区域视频监控联网共享技术设计方面

《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T629-2007

3)视频监控图像质量方面

《电视视频通道测试方法》(GB3659-83)

《彩色电视图像质量主观评价方法》(GB7401-1987)

4)视频系统网络设计方面

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》(GB/T 17963)

《计算机信息系统安全》(GA216.1-1999)

《计算机软件开发规范》(GB8566-88)

5)视频系统工程建设方面

关于《安全防范工程程序与要求》(GB/T 75-1994)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

关于《电子计算机机房设计规范》的权威标准:GB50174-93

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)

关于建筑物电子信息系统防雷的规范要求,参考《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

关于《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

2整体系统架构

2.1深入理解项目需求

按照智慧旅游建设的特性和设计原则的规范,本项目依托计算机多媒体技术、网络通信技术、智能图像分析技术和数据挖掘技术等先进技术,旨在构建一个全方位的旅游景区综合安防管理系统。具体需求分析如下:

构建一个全天候、全方位、高清且智能的视频监控体系,旨在满足现代旅游景区安全管控的高标准要求。其重点关注区域包括但不限于出入口、财务结算区、服务设施区、风景名胜点、人员密集区以及停车场等关键地段。

构建一个分级管理的综合系统,主要包括景区总控中心与分控中心。景区总控中心扮演监督职能,能够对下属各景区的实时视频实施抽查,而各分控中心则需负责对其管辖区域实施全面监控与管理。

旨在实现客流量的精确监控与深度分析,系统需对景区出入口的客流量进行实时统计与智能评估。一旦景区达到预设的承载容量上限,系统将自动触发预警机制,暂停游客进入,并实施有效的客流疏导方案。此外,借助高效的管理平台软件,能够生成各类图表报告,并支持数据的导出功能,确保信息的完整性和便捷性。

构建景区地理信息系统,旨在实现实时追踪单兵系统及船舶设备的位置,支持轨迹查询。通过集成的电子地图,清晰展示摄像机、报警装置的分布位置,用户能够直观地观察监控点的即时影像。在紧急状况下,地图将同步闪烁警示,以增强应急响应能力,并优化指挥调度流程。

构建景区一体化停车场管理系统,旨在实现联网收费功能。该系统采用视频智能技术,对驶入车辆的车牌进行精确识别与认证,作为计费的依据。此外,还具备实时公告各停车场剩余车位状态的功能。

建立景区卡系统,对进入景区的车流情况进行有效监督管理并实现流量管控,必要时对车辆进行布控,实现对行进车辆的抓拍、车牌识别、特征识别等分析,对进入景区的车辆进行有效管理,实现高峰时车辆分流。

构建安保人员动态巡查管理系统,集成实战单兵设备,以便安保人员能实时向监控中心报告突发状况。同时,配备现场录像与拍照功能,支持监控中心迅速响应并处理紧急事件。

系统设计需整合视频监控、报警、门禁、出入口控制以及卡口等多种管理系统,旨在通过单一平台实现多系统数据的共享与融合,以及对各系统的统一管理。系统整合旨在促进各子系统间的事件联动功能的无缝衔接。

2.2整体规划策略

按照国家发布的智慧旅游相关政策文件的精神指示,并鉴于景区对于智慧管理与提升游客体验的实际需求,本系统将整合视频监控系统及相关信息设施,致力于推动管理效能与用户体验的优化。

综合安防管理体系,包括警报系统、消防监控系统、电子巡查系统、卡口管理系统、停车场管理设施以及客流分析与统计限流功能,均依托于地理信息系统(GIS)地图等多元技术。各子系统通过网络无缝对接至监控中心,通过统一接口对外提供信息推送和管理应用服务。

通过推进景区的智能化进程,我们实现了全区域、全节点的数字化转型。在此基础上,整合多元系统应用,达成了对景区的全方位、一体化管理。此举提升了管理的精细度,显著优化了管理效率,使之更加全面、便捷、可靠且易于操作。

依托智慧景区的高级管理层平台,本方案旨在推动远程在线的景区门票销售与酒店预定功能。同时,我们还将实现智能化的游客导览与车辆导航服务,进一步提升游客体验。另外,借助公共广播和信息发布的高效系统,我们将提供个性化的信息推送,致力于打造全方位的便捷服务体系。

2.3架构设计

根据实际需求与智慧景区的系统设计蓝图,旅游景区综合安防管理系统旨在融合众多异构安防子系统,依托网络通讯和数字化技术,构建一个能连接各孤立的信息单元的协同工作核心平台。目标是实现高集成度和智能化的管理体系,以支持统一的配置管理、数据共享、功能联动和业务流程优化等系统的集成需求。

在设计旅游景区综合安防管理系统架构时,考虑到其接入的复杂多样特性,我们选择采用全网络架构。各个子系统通过网络有组织地汇聚至中央节点,进而实现与海康威视iVMS景区综合监管平台的无缝集成与高效管理。系统架构的概要图如下所示:

在本项目的设计规划中,我们依据地理位置及实际管理需求,采用了分级网络架构,灵活设置为多个子分控中心与一个主控中心,旨在高效利用现有资源。各中心通过精细的权限配置,得以对所辖区域内的系统实施有效管理和操控。

海康威视iVMS景区综合监管平台以其创新设计,区别于传统的子系统孤立控制与独立管理方式,旨在重塑旅游景区信息化系统的体系结构和业务操作流程。依托于高带宽标准网络传输的基础设施和后端数据整合策略,该平台实现了对所有子系统的统一流程管理和跨系统间的无缝协作。

视频监控系统

视频监控系统的构建基于全高清网络架构,旨在全程提升视频采集、传输、存储与解码显示环节的高清网络化处理能力。此举旨在简化系统运维,支持灵活的扩充与功能拓展。用户无论何时何地,均可便捷调取前端视频,并且兼容手机客户端的远程访问,极大地提升了管理操作的便利性。

客流量分析统计系统

系统设计巧妙融合了视频监控系统、人员通行管理系统及售票检票系统,实现实时的游客流量计数。一旦景区内的客流量超过设定阈值,系统会立即通过LED显示屏显示总体游客容量及暂停检票的提示,并与人员通道检票系统联动,停止新的检票入口。当游客数量降至适宜水平,系统则自动恢复检票,并通过LED显示屏发布相应通知。此外,系统还具备生成专业客流统计报告的功能,同时协同排队等候LED屏幕,确保景区流量控制有序,有效支持景区的正常运营并防范踩踏等安全事故的发生。

报警系统

报警系统选用大容量总线式网络报警主机,其优势在于网络连接的灵活性与直接性。该主机支持多子系统防区的布撤防操作,各子系统间的操作互不干扰。为了提升报警系统的实用效能并减少误报可能,所有报警点配备视频确认功能。一旦发生警情,系统能自动同步显示相关区域的视频监控画面。

电子巡查系统

电子巡查系统依托单兵巡查设备实现动态监控,人员位置与巡查状况实时映射于GIS地图上。系统支持即时的单向与群组通话对讲,以及视频通信功能,巡逻人员能主动发起援助请求。这种设计旨在增强紧急情况下团队协作与指挥调度的效率。

卡口系统

该卡口系统专为景区道路设计,配备高清摄像单元,对过往车辆实施全程图像捕捉。利用智能算法,系统能精确提取车辆的全貌、型号、车牌信息、车辆颜色、驾驶员特征以及装载状态等关键细节。在景区范围内,此系统实现了车辆监控与流量统计功能。并通过网络连接,实时将数据传输至中心平台,便于集中管控、展示与运营管理。

停车场系统

智能化停车管理系统运用了高级视频分析技术,能自动识别并记录进出车辆的车牌信息。通过精确的时间点和实时抓拍的影像资料,实现计时收费功能。对于内部车辆,系统具备免检通行的功能;而黑名单用户,系统则能智能识别并即时发出警报提示。

消防报警系统

系统支持与消防报警系统衔接,通过协议机制实时接收火灾警报信息。监控中心具备火灾声光预警功能,明确通报火警发生的地点及状况,同时将视频画面同步至大屏幕进行音频和视频核实。联动电子地图实时标定火警位置。针对重大火灾,系统能联动门禁系统自动解锁,并向相关人员和管理层发送紧急短信通知。这些功能为迅速、有效地执行疏散措施,最大限度地降低损失,提供了强大的技术支持保障。

可视对讲系统

系统采用全网络化设计的可视对讲设备,通过局域网实现集中管理和调度。中心管理模块能够实时与各分控中心或值班岗亭前端的多个对讲点位进行远程可视通话。设备选用了便捷的触摸式界面,并搭载嵌入式Linux操作系统,从而优化操作感受并增强防病毒保护能力。

门禁系统

门禁控制系统选用高效稳定的大型设备,旨在对景区内的游客禁入区域以及内部员工的工作区域实施严谨的管理和限制。在内部人员通过刷卡授权进入时,会与视频监控系统无缝对接,实现身份验证和实时图像记录。对于任何未经授权的闯入行为,如强行开门,系统能即时侦测并向监控中心发送警报,由监控中心统一调度处理。

考勤系统

综合考勤系统采用前沿科技集成,包括指纹识别、卡片验证、密码键盘输入以及视频监控功能。在员工签到过程中,视频拍摄功能得以同步运行,旨在防止代打卡现象,从而强化考勤管理规定,进一步确保景区运营秩序与文物安全的稳固防护。

2.4独特的系统特性

2.4.1整合一体化解决方案

该系统具有卓越的可扩展性,能够满足景区多层次的综合监控需求。涵盖范围广泛,包括视频监控在内,平台还集成了报警系统、电子巡检、GIS地图、森林防火出入口管理、停车场管理、客流数据分析以及门禁控制系统。通过标准化的平台内部接口,实现了各子系统间的无缝融合与一体化管理,同时制定了协同联动策略,促进了系统间的信息共享与交互,从而达到了‘1+1>2’的集成应用效能提升。

2.4.2高效的云技术应用

系统广泛采用云技术,特别在视频数据存储方面,通过集群与全域虚拟化技术构建了高效透明的存储架构,旨在满足海量存储需求,实现无缝扩容,突破瓶颈,从而优化资源管理,灵活调整存储空间,最大化空间利用率。此外,借助负载均衡技术,系统能有效提升各存储节点的性能,增强系统的稳定性和安全性。

2.4.3高效服务构建策略

系统平台的关键组件设计具备分布式和负载均衡的部署能力,以适应规模扩张需求,采用多层次架构确保系统的可扩展性。核心服务器能够承载海量业务流量,其分发与接入模块均支持动态扩展和无缝扩容,且提供了开放共享的接口特性。

iVMS平台具备集群服务功能,其存储系统采用N+M冗余模式,集成自动故障检测与恢复技术,确保系统运行的连续性,从而显著提升系统的稳定性,完全适应大规模并发和高负载的业务应用场景。

2.4.4高效的大屏整合解决方案

借助综合管理平台与电视墙服务器的集成,系统具备诸如窗口操作(开窗、缩放)、空间漫游、自定义场景配置以及应急预案管理等一系列实用功能,从而促使管理人员能够更为深入地洞察画面细节。针对用户的实际需求,系统实现了景区栈道上四个高清摄像机图像的无缝纵向拼接显示。此外,当警报触发时,电视墙会自动弹出联动画面,有效地吸引机房管理人员的注意力,防止紧急情况的疏漏。

2.4.5高效视频智能化解决方案

依托深厚的技术研发积淀,集成海康威视自主研发的智能化产品,本平台凭借背景建模技术实现了行为分析功能:能精准识别监控画面中的动态目标,并依据预设报警规则自动触发报警。主要涵盖的检测事件包括:警戒区域的入侵、越过虚拟围栏以及在警戒区域内滞留等,系统能与电子地图、实时画面弹窗、语音警示及智能球机控制等设备联动,提高响应效率。视频智能技术的应用极大地提升了管理效能,减轻了值班人员的日常负担,优化了工作流程。

跨线报警

区域出现

进入区域

人员聚集

2.4.6便捷的操作体验

iVMS平台的界面设计充分考虑了用户体验,采用B/S架构管理和C/S交互模式,显著提升了系统维护的便捷性和效率。无论是系统管理、参数配置管理(针对各业务系统)、网络管理,还是远程监控(包括远程操控、录像资料检索、日志查询等)均能通过Web界面轻松实现。设计风格直观友好,使得用户能够迅速熟悉操作流程。用户可以通过Web页面、客户端、移动设备(如手机或平板电脑)进行无缝接入与系统控制,极大地便利了远程管理的需求。

2.4.7精细的权限控制

权限体系依据管理功能、设备资源及中心管理进行细分,支持设定用户的权限级别。用户的操作权限被精确到每台设备的特定功能,包括对门禁系统的查看与控制权限,以及对摄像机录像回放和云台操控权限的定制。

2.4.8集成化应急响应体系

系统通过整合多个应用系统,实现在功能层面的协同,促进各系统间业务的有效联动。其中包括门禁事件的智能响应(异常刷卡、非法解锁),报警系统的即时联动(双鉴红外探测器的入侵警报、报警按钮的触发),视频监控的精确联动(徘徊行为识别、越线警示),以及设备故障的预警联动(设备防拆保护、网络连接异常)。这些改动消除了信息孤岛,实现了横向的高效协作,为应急响应提供了直观的视频支持。通过智能化处理,我们能针对突发事件制定最优化的应对策略,从而推动景区安防的可视化水平达到新的高度。

3详细设计体系

3.1高效视频监控解决方案

作为安防规划的核心组成部分,视频监控子系统构建了一个分布式架构,旨在为景区安全提供全面的保障,包括实时的安全监控、设备管理与运维、事发后的调查处理以及关键证据的提取等高效技术支持。

该子系统以智能化和高效能为显著特征,其构建原理包括数字化数据采集、全程网络传输、集中式存储、操控与显示。主要构成元素包括前端高清摄像机、视频显示设备、用户控制键盘、视频存储装置、配套的应用软件,以及各类传输和辅助设备。

该系统注重可扩展性和开放性设计,旨在支持未来的扩充需求并实现与其他系统的无缝衔接。其核心功能——视频监控子系统,首要且直接的效能体现在远程实时监控景区内关键区域的动态,确保监管区域内人员与资产的安全无虞。

3.1.1创新前端架构设计

3.1.1.1监控方式选择

本方案旨在详细记录监控区域的实时影像,特别选择了全高清网络摄像机作为核心设备。我们的决策基于技术的成熟度考量:当前的网络技术发展已经充分支持大数据量的高效传输,且数据传输效率持续提升,网络带宽已不再是传输瓶颈。此外,大规模存储技术的成熟性也得到验证,如海康威视的存储系统,能够轻松应对海量数据的存储需求,确保数据处理既高效又安全。因此,现有的技术支持体系完全能够满足全高清视频监控方案的需求。

基于市场客观需求的增长,高清化的趋势日益显现出紧迫性。根据我们公司的过往项目经验,录像在处理突发事件时,往往只能如实记录过程,无法通过录像本身获取关键信息,如人脸特征。然而,高清视频监控技术的引入能有效解决这一局限。请参阅下图,该图展示了在高清网络摄像机的支持下,即使目标物体位于相对较远的位置,单帧画面也能清晰显示丰富的细节。

鉴于现有技术的成熟度以及业务发展的迫切需求,全高清网络摄像机监控方案已成为视频监控行业不可逆转的发展趋向。本策略应运而生,旨在契合当前实际需要,它是在深入分析背景后提出的。同时,海康威视致力于通过其科研创新,引领视频监控技术迈向新的高度。

监控系统的建设水平主要由视频图像质量来衡量,摄像机的选取对于视频画面的表现力起着决定性的作用。因此,依据景区的实际状况,精心选择摄像机对于构建高性价比的监控系统具有战略性价值。

3.1.2监控点规划

以下是风景名胜区需监控点位的细分种类:

1)关键通道概述:作为停车场、出入口闸口与山门的核心枢纽,进出要道是游客和机动车辆的必经之路,同时也是潜在的闲杂人员与不法行为者进出点。这一区域对景区管理至关重要,其监控设施的运行状态直接关乎游客的生命财产安全,体现着管理体系的有效性。

2)监控系统:实现实时监控景区危险路段的路况与山体稳定性,迅速预警并防范交通事故及山体灾害的发生,同时关注旅游高峰期的车流量,以便于管理人员迅速疏散车辆和游客并进行应急救援。

3)实时游客监控系统:针对景区游客流量的持续波动,旨在预防可能的意外事件及生态干扰。通过视频监控技术,我们能实时监控景区内游客动态,一旦遭遇突发状况,管理人员能迅速定位并响应,同时总监控中心能进行远程调控。这一体系旨在保障游客安全,防止对景点的无意破坏,并有效降低事故发生的概率。

4)核心游览路径:作为游客流量最大的区域,主要参观路线引领着大部分游客的游览进程。由于其高客流量,这些路线常伴随潜在的意外风险。因此,对主要参观路线的严密监控对于维护景区内部秩序与实时情况掌控至关重要。

5)景区的重要监控区域分布受地理条件差异及功能区块布局的多样性影响,分布在具有不同环境与条件的景区各个区域。

3.1.2.1前端防雷接地设计

>防雷接地网设计

景区监控系统应严格执行国家的有关标准和规范,立杆防雷接地电阻。立杆的基础由钢筋加混凝土构成,首先用四根50毫米的钢管或的角钢作为接地极,同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分,再此接地网与法兰盘进行焊接,钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理,以增加抗腐性能和提高其导电性能。

如下图所示:

在土壤电阻率无法满足标准的情形下,我们采取垂直接地极联接减阻剂的策略,以确保地网接地电阻达到规定的要求。

前端设备防雷设计

在规划景区监控系统时,必须对整个监控网络的防雷特性进行全面评估,特别关注前端室外监控站点的防雷措施。

在立杆上安装防雷装置,旨在确保摄像机免受直击雷的影响,所选避雷针采用直径不小于25毫米的圆钢,与立杆一体成型。在设备箱内部,我们针对电源线、信号线以及控制线路实施了防感应雷的适当配置,选用的是国内知名品牌且经过认证的合格避雷器。为了防止现场因感应雷产生的高电位闪络放电和雷电波磁场对设备造成损害,所有信号线路均进行了屏蔽并实施了等电位接地处理。

前端监控设备,例如摄像头,应确保安装在接闪器(包括避雷针或其他导电体)的有效防护区域内。若实施有难度,可考虑将避雷针安装于摄像机支架上,电源线的引下路径可选择直接利用金属杆或选用直径为12毫米的镀锌圆钢。为了防范电磁感应的影响,摄像机电源线应通过金属管进行屏蔽。为了防止雷电波沿线路侵入前端设备,务必在设备前端各线路接入点安装合适的防雷器。光纤网络摄像机的防雷措施参照以下示意图执行。

前端摄像机的电力供应采用交流24伏特(AC24V)或直流12伏特(DC12V),并通过变压器供电。对于单相电源,建议在变压器前端安装防雷设备,可以选择串联或并联的方式。若直流电源传输路径超过15米,应在摄像机端额外接入低压直流避雷器以确保设备安全。

在挑选过程中,优先考虑具有高级防护等级的防雷箱体,随之配备交流电源浪涌保护器、直流电源浪涌保护器以及网络信号的专用防护设备。

1)电源浪涌保护器

考虑到摄像头大部分是室外裸露安装,容易受到直击雷的影响。本系统选用C级电源浪涌保护器,除了能够防止间接雷的能力,还具备防止直击雷的能力。

交流电源通过配置了自动重合闸功能的开关(集成有防雷浪涌保护装置)引入至设备箱,若直流变压器与直流供电源之间的连接距离不超过十五米,直流电源浪涌保护器则可酌情省略。

2)网络信号浪涌保护器

该网络信号浪涌保护器具备IP20级别的外壳防护等级,以其持久的使用寿命和高级别的防护性能著称。

3.1.3存储子系统设计

3.1.3.1云存储介绍

云存储:云计算框架下的创新构想 作为云计算理念的衍生物,云存储凭借集群应用、网格技术和分布式文件系统的集成,实现了存储虚拟化技术的应用。这一系统巧妙地将网络中各类异构存储设备通过智能化的软件手段整合,协同提供高效的数据存储与业务访问服务。因此,云存储实质上是云计算环境中配备有海量存储资源的子集,构成了一个高度配置的存储基础设施.

海康威视公司针对大容量视频数据的存储与管理及视频监控领域的独特应用需求,凭借其云存储的功能特性,精心打造了一套专属的海康威视视频云存储监控系统。

海康威视的视频云存储解决方案支持视频与图片的混合存储,负责全系统的数据写入与读取任务。该系统依托云计算的分布式集群和虚拟化设计,实现了设备间的协同作业,动态整合性能与资源,从而高效利用硬件设施和存储容量。其云存储功能与管理功能被整合并封装,通过开放的接口和用户友好的管理界面无缝对接上层应用平台,确保了安防监控系统的数据存储服务既高效又可靠。

3.1.3.2拓扑结构

视频云存储设备拓扑图如下:

视频云存储管理节点:部署存储管理服务器,是视频云存储系统的核心节点,作为云存储系统的调度中心负责云存储系统资源管理、索引管理、计划管理、策略调度等。

针对项目的存储容量需求、前端支持规模、性能指标以及可靠性期望,存储管理节点的部署方案有两种选择:高可用性部署(HA)与集群部署模式。

作为云存储系统的核心组件,视频云存储节点(CVSN)承担着视频数据的高效存储与管理任务,包括数据的存取操作、存储设备的维护、以及存储空间的优化配置等工作。

3.1.3.3功能设计

海康威视专注于视频云存储系统的定制化开发,以满足视频应用的需求。该系统提供了全面的功能接口,可供视频监控管理平台高效调用,其核心功能概要如下所示:

3.1.3.4主要特性

1)高效灵活的空间管理

实现存储资源的虚拟化整合,从而提升用户管理的效率

在线拓展存储资源的能力得以实现,确保容量与性能的同步提升。

虚拟空间具备高度灵活性,既可实现扩展,亦可进行收缩。

2)海量数据的快速检索

采用一体化索引设计,大大提高了查找速度;

优化视频和图片的呈现设计,实现对I帧信息的高效快速获取。

3)持续可靠的数据服务

确保全天候(7X24)无缝高效的数据服务,同时强调对数据安全与可靠性的全面保障。

本设计采用全集群架构,旨在实现系统性能的整体提升,通过负载均衡技术有效分散设备压力。无论面临单点还是多点故障,录像业务运行始终保持连续不间断。

系统级存取服务通过离散存储算法实现,确保高效且稳定的运行性能。

4)高可扩展的应用支撑

系统采用高效能设计,旨在实现视频数据的高速读取需求下的并发服务提供能力。

设计专注于视频、图片数据的流式数据结构,旨在支持连续的视频数据写入操作。

我们专注于提升视频录像的专业化应用设计,从而优化了服务的质量。

5)开放透明的兼容系统

应用功能接口实现统一开放,供上层业务平台直接调用。

本方案采用兼容标准设备的模式,能够接入各类标准IPSAN及FCSAN存储设备,确保兼容性和灵活性。

3.1.4解码控制子系统设计

平台实现对其管辖区域的实时监控与集中管理。前端系统通过网络摄像机采集视频信号,随后进行高效压缩编码,压缩后的视频流经由视频网络传输至平台。授权用户与客户端可实时浏览。为了充分发挥大屏系统高分辨率与高对比度的优势,监控中心将视频流通过网络传递至解码器,经解码后,画面清晰地呈现在大屏幕显示系统上。

鉴于本项目所采用的系统为全高清摄像机,因此对解码输出设备的基本规格需求是支持全高清视频解码输出。

本次设计在监控中心解码器选用视频综合平台DS-B10,DS-B10系列视频综合平台参考ATCA(Advanced Telecommunications ComputingArchitecture高级电信计算架构)标准设计,支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频图像行为分析、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览、视频拼接上墙等功能,是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台。

3.1.4.1硬件结构

提供4U、7U和12U三种标准机箱选择,以适应不同规模的监控系统需求。

标准机架式设计,运营级ATCA机箱系统;

插拔式模块化设计,可根据需求灵活扩展;

该业务模块具备热插拔功能,配置了双重电源冗余设计,并整合了智能风扇自适应温度控制系统,从而确保系统的高效稳定与可靠性。

采用高效无阻塞双通道背板设计,旨在支持大规模视频数据的高速传输与交换需求。

3.1.4.2矩阵切换控制

支持模拟和网络视频信号的接入和切换输出;

支持高清、标清视频切换及输出;

模拟视频数字化后无压缩直接交换输出;

支持键盘控制切换;

设计灵活的模块化输入与输出板,支持按需组合,构建多元化的数字视频交换矩阵,以满足不同规格的需求。

具备多平台视频综合集成能力,旨在通过级联扩展视频矩阵的规模,从而实现多层次的矩阵管理体系。

3.1.4.3视频编解码

采用H.264视频压缩标准;

具备复合流与视频流编码功能,确保在执行复合流编码时音频与视频的同步性得以实现。

支持双码流技术;

本设备兼容BNC、VGA、RGB、HDMI、DVI、HD-SDI以及光纤等多种接口的输入编码功能。

具备BNC、VGA、DVI及HDMI等多种视频解码能力,支持高效上墙显示。

BNC接口支持1/4画面分屏呈现,而VGA、DVI以及HDMI接口则分别支持1/4、9/16等多种画面分割模式。

以下是各高度机箱的4CIF编/解码能力配置: - 12U机箱满配支持320路4CIF编/解码操作; - 7U机箱在满配状态下可实现160路4CIF编/解码功能; - 而4U高度的机箱则配备有64路4CIF的编/解码能力(满配).

以下是各高度机箱的高清编码性能配置详情: - 12U高度机箱:支持满配80路200万像素高清编码。 - 7U高度机箱:配备满配40路200万像素高清编码功能。 - 4U高度机箱:提供满配16路200万像素高清编码能力。

以下是各高度机箱的高清解码功能配置: - 12U机箱支持满配80路500万像素高清解码; - 7U机箱配备满配40路500万像素高清解码; - 而4U高度机箱则提供满配16路500万像素高清解码能力。

3.1.4.4大屏拼接

具备强大的大屏拼接性能,可兼容高达15个大屏组合,并且最多支持多达79块子屏的无缝衔接。

支持开窗和漫游功能,最多可实现开4个窗口

3.1.4.5智能分析

支持视频场景智能分析报警图片上墙;

本系统提供穿越警戒线监测功能、区域进入检测、区域离开预警以及区域入侵防范服务。

我们的系统提供全方位的功能,包括徘徊行为监测、物件遗留状况识别、物品取放检测、停车状态确认、人群聚集预警以及快速移动物体侦测。

系统具备智能警报联动录像功能,同时支持定时录像以及多元化的报警触发录像设置。

具备双码流融合功能,智能分析信息得以在IPC通信通道上实现实时叠加显示。

3.1.4.6录像与存储

支持定时录像、移动侦测录像;

支持录像的预录与延时;

支持冗余录像;

支持录像文件的锁定与解锁;

支持硬盘盘组管理;

支持NAS、IP-SAN网络集中存储。

3.1.4.7网络功能

具备多千兆网络接口,旨在实现网络视频的流畅实时预览、高效解码上墙以及数据的集中存储管理。

具备TCP/IP协议族的支持能力,涵盖TCP、UDP、RTP、PPPoE、DHCP、DNS、动态DNS(DDNS)以及Session Announcement Protocol(SADP)等多种协议的兼容性。

支持单播和组播;

支持网络扩展信号量报警输入输出控制;

支持远程控制模拟、数字视频的切换上墙;

具备远程参数获取与配置功能,支持参数的远程导入与导出操作。

支持远程获取系统运行状态、系统日志;

涵盖远程重启、复原至初始状态以及软件升级在内的常规维护功能。

3.1.4.8其他功能

具备本地报警量的输入输出控制功能,并支持通过串行接口进行信号量扩展控制。

支持本地的大路数云台控制;

完备的操作、报警、异常及信息日志记录;

完备的用户权限管理,权限可细化到通道。

3.1.4.9典型应用

3.1.5显示子系统设计

3.1.5.1大屏特点

在景区视频监控子系统的显示屏优选建议中,倾向于采用海康威视的液晶屏进行大屏拼接设计。

该设备的核心构建基于三星原装的数字信息显示(DID)液晶面板技术。DID面板的卓越创新体现在其前所未有的高亮度与高清晰度上。

对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于大屏幕公共显示的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达,对比度高达,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍。采用DID面板的专业液晶监视器即使是在强光照射下也清晰可见。

液晶显示技术:卓越的平板显示解决方案 - 长寿稳定:DID液晶屏以其超长运行寿命,高达50,000小时,确保了长时间无故障的使用,图像稳定性极高,无需担忧随时间推移的视觉变化。 - 维护成本效益:液晶显示器的独特之处在于无需定期更换任何耗材配件,显著降低了维护和维修的经济负担。

智能化温控系统:DID液晶拼接单元内置先进的自动温度调控机制,能根据显示屏实时运行温度动态调整散热风扇效能。这一设计旨在实现静音运行的同时,确保DID液晶屏幕始终保持在最适宜的工作温度,从而增强设备的整体稳定性,有效地延长了屏幕的使用寿命。

绿色健康特性:相较于传统的背投式拼接技术(包括CRT背投、LCD背投及DLP等),LCD液晶拼接系统展现出显著的优势。其低发热、无电磁辐射、无闪烁现象,且对视觉无伤害,不含诸如铅、汞、镉、铬等有害元素,确保了使用者的健康舒适。因此,作为新一代环保健康的解决方案,LCD拼接系统已在欧美发达国家广泛普及,并已成为主流选择,取代了传统背投系统。

DID-LCD液晶屏具有极高的灵活性,支持多种拼接方式,并能在广泛的使用环境中得心应手,其单元尺寸可根据实际需求进行调整。

海康威视的液晶大屏幕凭借其显著的特性,包括亮度高、对比度强、响应时间快以及广角可视,展现了卓越的性能。

高亮度

普通液晶亮度  海康威视液晶亮度

常规电视、电脑显示器等显示设备亮度值介于250~300cd/m2之间,海康威视液晶拼接屏的亮度值介于之间。高亮度保证了画面显示质量,可以更加真实反映出信号源的本身的画面质量。

高对比度

普通液晶对比度  海康威视液晶对比度

海康威视的液晶拼接屏具备显著的对比度优势,范围在2000:1至3000:1之间。这一高对比度特性显著提升了画面的层次感,使得画面过渡更为流畅,有助于观察者敏锐地洞察每个细节。

普通液晶响应时间  海康威视液晶响应时间

响应时间精准至8毫秒,从而显著地消除了画面拖尾现象,促使视觉体验更为流畅,特别适合呈现高速动态画面的清晰展示。

超宽视角

普通液晶视角  海康威视液晶视角

超宽视角可达178°,无论从哪个方位观赏,都能保持视觉的优质体验。在构建宏大拼接屏幕阵列时,其卓越的显示性能尤为凸显,确保了用户在全方位视角下能欣赏到一致的影像效果。

3.1.5.2大屏案例及效果图

3.2流量数据分析模块

3.2.1系统概览

在旅游高峰期的景区,常常人潮拥挤,游客络绎不绝,这无疑给旅游管理部门和工作人员带来了巨大的压力。它可能导致游客间以及游客与管理人员之间的摩擦。同时,这种局面对游客的旅游体验产生了显著的负面影响。

尽管部分景区实施了客流管控措施,但整体游客数量的精确估算仍然受限,且主要依赖人工操作,通过实体障碍实施限制。这种管控手段在一定程度上实现了流量控制,然而缺乏精细化管理和详尽统计数据,显得较为简易粗放。

海康威视旨在强化景区的管理和科技化水平,致力于构建智慧旅游景区,为此他们推出了景区智能客流分析统计系统。该系统通过运用人员通道技术,实现了对客流的精准统计与深入分析。

3.2.2系统构建蓝图

系统架构图如下所示:

系统构建主要包括人员通行设备、集成的二维码读卡器、抓拍摄像装置以及显示设备LED屏。二维码读卡器作为人员通道的核心组件,嵌入于通道设施内,各设备间则通过网络联接,数据与信号经内部网络传输至监控中心,用于存储与管理。前端岗亭分控中心具备实时应急管理系统,以便迅速响应各类突发状况。后端平台则专注于统计分析与应急指挥任务的执行。

3.2.3定制化业务策略规划

系统整合了售票与检票功能,利用门票上或手机购票生成的二维码进行自动识别与闸门控制。闸机能实时扫描二维码并根据判断自动开启,同时捕捉并记录游客入场的即时影像资料。一旦景区游客数量超过预先设定的