第 一 章 项目背景与需求概述
1.1 当前环境与背景分析
1.1.1 日益增长的机动车辆需求推动着出行模式的演变,时空分布特性发生变化
1.1.2 快速城市发展中,交通建设和管理同步强化
1.1.3 打击多样化交通违法行为,维持交通管理秩序
1.1.4 构建环保可持续的宜居城市
1.1.5 新架构下的ITS信息服务系统整合升级
1.1.6 构建人性化执法服务环境,合理规划勤务信息
1.2 项目战略发展规划
1.2.1 强化指挥中心职能,紧密围绕“六大业务核心”开展城市ITS建设
1.2.2 利用现有和规划资源,明确业务焦点,构建城市智能交通感知网络
1.2.3 “打基础、上业绩、出成效”三年三大步,合理推进城市ITS进程
1.2.4 注重人文发展,实现人与交通、环境的和谐共进
1.3 明确的发展蓝图
1.3.1 提升全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平
1.3.2 构建一体化城市智慧交通管理平台
1.3.3 提升交通管理分析的智能化程度,加强涉牌违法目标车辆的打击能力
1.3.4 提升应急指挥协作水平,加强应急处突综合调度能力
1.3.5 提升道路科学辅助决策能力,优化路网渠化、信号配时等交通管理措施
1.3.6 增加互联网+智能交通应用,增加道路交通信息交互能力,提升城市交通形象
1.3.7 增强系统维护与数据分析自力更生能力,提升智能交通系统的稳定性
1.3.8 提升业务需求迅速转换为实际系统建设落地的能力,打造城市交通管理亮点
第 二 章 详细阐述系统架构与设计蓝图
2.1 智能城市交通全面规划方案
2.2 构建以核心业务为导向的ITS子系统策略
2.3 构建以用户为中心的交通信息共享平台
第 三 章 现代化指挥中心设计与实施策略
3.1 交通指挥系统架构示意图
3.3.1 显示分区
3.3.2 座席分区
3.4.2 用户服务详细阐述与特性
第 四 章 详细阐述前端设计架构
4.1 智能公路定点监控方案
4.1.1 部署策略
4.1.2 详细阐述的功能特性
4.1.3 系统性能
4.1.4 设备关键技术详细规范
4.2 高效智能监控解决方案
4.2.1 部署策略
4.2.2 该部分详细描述了系统的关键特性
4.2.3 详细阐述的关键设备技术参数
4.3 违法监测自动化解决方案
4.3.1 部署策略与位置规划
4.3.2 详述系统的关键特性
4.3.3 设备关键技术参数
4.4 高效人脸识别的电子警察系统实施方案
4.4.1 部署策略与位置规划
4.4.2 系统功能
4.4.3 系统性能
4.4.4 详细设备技术参数介绍
4.5 公交车道违规监控系统实施
4.5.1 部署策略
4.5.2 详细阐述的功能特性
4.5.3 系统性能
4.5.4 详细设备技术参数
4.6 智能城市道路违章停车监控解决方案
4.6.1 部署策略与位置规划
4.6.2 该部分详细阐述了系统的关键特性
4.6.3 系统性能
4.6.4 设备关键技术参数
4.7 智能人行横道监控解决方案
4.7.1 部署策略与位置规划
4.7.2 详述的功能模块与特性
4.7.3 系统性能
4.7.4 设备关键技术参数
4.8 视频监控下的交通事故预防方案
4.8.1 部署策略与位置规划
4.8.2 详细描述系统特性
4.8.3 系统性能
4.8.4 设备关键技术参数
4.9 智能公路车辆监控管理系统实施
4.9.1 部署策略与位置规划
4.9.2 详细阐述的功能特性
4.9.3 系统性能
4.9.4 设备关键技术参数
4.10 智能交通信号管理系统实施
4.10.1 部署策略
4.10.2 系统功能
4.10.3 系统性能
4.10.4 设备关键技术参数
4.11 车辆速度监控管理系统设计与实施
4.11.1 部署策略
4.11.2 系统特性与功能详解
4.11.3 系统性能
4.11.4 设备关键技术参数
4.12 智能化道路交通管理系统实施
4.12.1 部署策略
4.12.2 该部分详细阐述了系统的关键特性
4.12.3 系统性能
4.12.4 详细设备技术参数说明
4.13 车辆监控与参数收集方案
4.13.1 部署策略
4.13.2 系统特性与功能详解
4.13.3 系统性能
4.13.4 详细设备技术参数说明
4.14 高效车载证据采集解决方案
4.14.1 部署策略
4.14.2 详述的系统特性
4.14.3 详细阐述关键设备的技术参数与规范
4.15 动态交通诱导系统建设
4.15.1 部署策略与位置安排
4.15.2 该部分详细描述了系统的各项功能性特性
4.15.3 系统性能
4.15.4 设备关键技术参数
第 五 章 专业网络架构规划
5.1 整体通信网络规划与需求
5.2 智能网络IP地址配置策略
5.3 技术接入规范
5.4 集成技术规格说明
5.5 先进的网络架构与技术规格
5.6 强化系统稳定性与高可用性
5.7 强化安全措施的要求
5.8 管理需求详解
5.9 设备技术规格与标准
5.9.1 接入层交换机技术要求
5.9.2 高效汇聚层设备技术规格
5.9.3 高效核心交换技术规格
第 六 章 高效能数据中心设计方案
6.1 交通数据中心总体架构设计
6.2 数据流程设计
6.2.1 数据流操作指南
6.3 智能交通数据管理体系架构
6.4 云端数据管理解决方案
6.4.1 云端存储体系结构示例
6.4.2 云端数据结构示意图
6.4.3 云端数据管理解决方案
6.4.4 云端存储特性分析
6.4.5 云端数据存储解决方案
6.4.6 云端数据操作规程
6.5 高效数据处理与分析解决方案
6.5.1 大数据平台架构设计
6.5.2 详述大数据平台构建的基础组件
6.5.3 全面解析的大数据功能特性
6.5.4 大数据系统管理
6.5.5 详述的大数据特性和功能
6.6 高效运维解决方案
6.6.1 高效运维管理系统
6.6.2 高效的数据管理系统
第 七 章 专网版集成指挥系统设计详解
7.1 概述我们的平台特性
7.2 平台设计原则
7.3 基础功能构建策略
7.3.1 集成视频监控系统解决方案
7.3.2 接口策略
7.3.3 视频访问设备的功能详细描述
7.3.4 联网视频监控系统方案
7.3.5 集成交通基础数据解决方案
7.4 业务应用设计策略
7.4.1 实时交通监控方案
7.4.2 交通组织与管控
7.4.3 高效应急响应与团队协同策略
7.4.4 交通基础数据管理
7.4.5 数据驱动的车辆分析功能
7.4.6 地理信息系统维护与管理
7.4.7 系统维护与管理
7.4.8 高效的数据交换流程
7.4.9 互联网驱动的交通视频解决方案
第 八 章 高级大数据分析决策支持体系构想
8.1 评估交通现状与预测
8.2 智能交通流量分析
8.2.1 路况与动态评估
8.2.2 交通态势
8.2.3 评估交通方案
8.2.4 深入详细的研究分析
城市智能交通规划投标方案
模板简介
城市智能交通规划投标方案涵盖了项目背景与需求分析、系统架构设计、指挥中心建设、前端监控部署、网络与数据中心规划及大数据决策支持等内容。方案首先分析了当前机动车辆增长、城市发展等背景下的交通需求,明确了“六大业务核心”“三年三大步”等战略规划及提升路网监控、构建一体化平台等发展蓝图;随后详细阐述了智能交通系统架构、指挥中心座席与显示分区设计、前端智能监控(含违法监测、信号管理等15个子系统)、网络IP配置与安全策略、数据中心架构与大数据处理方案,以及专网版集成指挥系统的基础功能与业务应用;最后提出了交通现状评估、流量分析等大数据决策支持体系。本方案为城市智能交通系统的全面建设提供了系统性规划框架,旨在提升交通管理智能化水平,实现人与交通、环境的和谐共进。
模板预览

 

 

 

 

城市智能交通规划投标方案

 

 

 

 

招标编号:****

投标单位名称:****

授权代表:****

投标日期:****

 


 


第 一 章 项目背景与需求概述

1.1 当前环境与背景分析

1.1.1 日益增长的机动车辆需求推动着出行模式的演变,时空分布特性发生变化

随着公众对机动车出行需求的日益增长,以及出行时间与空间分布特性发生变迁,交通拥堵的范围和程度呈现出上升趋势,这就迫切要求信息技术与交通系统(ITS)建立有效的宏观调控机制。

1.1.2 快速城市发展中,交通建设和管理同步强化

随着城市化进程的加速,交通建设与管理同步推进。在大规模部署城市交通基础设施的过程中,迫切需要优化ITS软环境,以驱动城市交通的可持续快速发展。

1.1.3 打击多样化交通违法行为,维持交通管理秩序

针对日益增长的交通管理挑战,我们实施多元专项治理举措,旨在严惩机动车闯红灯、行人违反红绿灯规定、机动车不遵守斑马线礼让行人、非法占用公交专用道以及道路逆向行驶和压线违规等行为,以此重塑安全、有序的出行交通环境。

1.1.4 构建环保可持续的宜居城市

打造绿色交通、节能减排的人居城市,引进先进的IT手段,通过交通物联网等技术,缓解交通拥堵、提高出行效率、减少交通事故、降低交通污染,实现“智慧交通、低碳出行”。

1.1.5 新架构下的ITS信息服务系统整合升级

致力于构建城市交通信息服务系统,我们借鉴国际先进的实践,提倡'智慧引领、低碳生活、全程感知'的公众出行服务理念,旨在重塑全新的城市信息技术服务(ITS)体系架构。

1.1.6 构建人性化执法服务环境,合理规划勤务信息

致力于人文关怀,营造执法服务的人性化环境,确保道路执法、现场作业及事故处置等环节的严密、专业与合规。坚持‘警力部署适应事态发展’原则,科学调度勤务资讯,以保障工作的高效与安全。

1.2 项目战略发展规划

1.2.1 强化指挥中心职能,紧密围绕“六大业务核心”开展城市ITS建设

指挥中心智能交通信息平台,作为城市ITS发展的基础,其依托作用是显而易见的。城市ITS建设将依托指挥中心智能交通信息平台,围绕秩序管理、事故管理、路网管理、特勤任务、交通肇事逃逸追捕、城市交通服务这六大业务核心,建设交通运行指挥中心、交通监管指挥中心、城市交通信息管理服务中心;建设/改造15个子系统,即交通固定点监视系统、交通制高点监视系统、交通违法手动抓拍系统、车辆监测及参数采集系统、交通事件视频检系统、公路车辆智能监测记录系统、闯红灯自动记录系统、违法占用公交车道监测记录系统、城市道路违法停车监测记录系统、机动车超速监测记录系统、机动车区间测速系统、人行横道智能监测系统、动态交通诱导系统、交通信号控制系统、执法车辆车载取证系统执法系统。

1.2.2 利用现有和规划资源,明确业务焦点,构建城市智能交通感知网络

在构建城市ITS感知网格的过程中,其合理性源于对既有及规划城市布局的深度剖析。需综合考量如下要素:城市出入口、工业集中区域、商业集散地、居民聚居区的空间分布,道路交通网络(包括道路、铁路和水路),以及旅客(货运)交通枢杻的布局,同时融入城市的历史发展轨迹、各发展阶段的需求特性和关注焦点。通过科学的节点设置和前端感知设备类型的抉择,我们旨在打造一个涵盖‘点’‘线’‘面’‘空’的立体城市ITS动态感知网络。

1.2.3 “打基础、上业绩、出成效”三年三大步,合理推进城市ITS进程

城市信息技术系统(ITS)的发展进程划分为三个关键阶段,涵盖三期工程建设:初期改造阶段(2017-2018年),侧重于基础构建与即时效益;中期扩建阶段(2018-2019年),聚焦核心领域并积累显著成果;后期提升阶段(2019-2020年),致力于创新与实效的进一步提升。遵循'打基础-上业绩-出成效'的战略步骤,我们依据城市ITS发展的阶段性需求及重点,进行科学的规划、建设和执行,有序推动其稳步前行。

1.2.4 注重人文发展,实现人与交通、环境的和谐共进

致力于构建以人为中心,融合人、车、路及环境协同发展的新型模式。通过对实时交通流量、出行模式选择、路网内交通分配以及时间维度上的动态分析,实现交通出行行为与实时道路状况的紧密关联。进而建立一个集数据交互、信息共享、知识挖掘与智慧决策于一体的系统,推动人、车、路、环境的深度协同进步。

1.3 明确的发展蓝图

1.3.1 提升全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平

依托全城道路监控系统,根据路口、路段和全城态势不同级别的路网监控要求,实现“点、线、面”综合三位一体的全城路网态势综合监控,提升综合态势监管水平。

1.3.2 构建一体化城市智慧交通管理平台

致力于公安交通集成指挥平台的革新升级,我们构建了一个依托海量数据存储、整合数据清洗、分析与融合功能的综合性大数据系统,包括深度结构化云分析系统和旨在保障业务系统稳定运行的云运维体系。通过标准化的数据采集接口和业务数据的应用,我们打造了高效的城市智能交通数据中心。

1.3.3 提升交通管理分析的智能化程度,加强涉牌违法目标车辆的打击能力

为了有效管理城市中常见的涉牌违法行为(包括:1. 未安装号牌;2. 使用光盘遮挡号牌;3. 防撞梁或备胎遮挡号牌;4. 号牌被泥浆或油漆污染;5. 倒置号牌支架;6. 胶贴或涂抹覆盖号牌),我们将强化业务平台的智能分析功能,致力于整治此类违规行为,从而提升非现场执法和公共秩序管理水平。

1.3.4 提升应急指挥协作水平,加强应急处突综合调度能力

面对交通管理挑战与警力资源有限的现实困境,我们拟采用三阶段策略: 1. 完善路面警务人员的可视化指挥调度设备配置; 2. 无缝衔接前后方指挥调度系统; 3. 整合城市交警应急指挥资源,目标在于实现"警力随警情动态调配,事件按预设方案执行",并构建独具城市特色的专业特勤安全保障管理体系。

1.3.5 提升道路科学辅助决策能力,优化路网渠化、信号配时等交通管理措施

通过交通数据中心的强大数据分析功能,我们构建了一套全面的系统,包括对交通流量、违规行为及事故事件的综合态势评估,旨在为专项治理提供辅助分析与决策支持。该系统旨在提升道路管理的科学决策能力,通过优化路网布局、路口设计和信号灯调度等交通管理策略,实现更有效的交通管理。

1.3.6 增加互联网+智能交通应用,增加道路交通信息交互能力,提升城市交通形象

重塑交通管理观念,实现由管理者向服务提供者的角色转变,强化路面信息交流设备配置,提升交通信息共享效能。通过互联网+智能交通的集成应用,实现交通状况监控与路网综合分析的无缝对接,为出行者提供直观的出行信息服务,从而提升城市交通的整体形象和便利性。

1.3.7 增强系统维护与数据分析自力更生能力,提升智能交通系统的稳定性

构建完善的交通管理系统运维体系,依托数据中心的智能化数据分析与自主维护功能,围绕数据、设备及网络运维的相互验证,同时满足远程管理与协同会诊的运维端需求,旨在提升智能交通系统的稳定性和可靠性。

1.3.8 提升业务需求迅速转换为实际系统建设落地的能力,打造城市交通管理亮点

借鉴NGN理念,通过开放的交通业务管理平台架构,实现业务与基础数据与基础能力平台的有效分离。这样,我们能够快速集成新需求、创新功能(包括算法)及新兴业务,并与地方交通管理实际紧密结合,从而塑造出城市的交通管理亮点。

第 二 章 详细阐述系统架构与设计蓝图

2.1 智能城市交通全面规划方案

序号

项目名称

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

1

交通综合业务管理平台

初步搭建以视频管理为核心的智能交通综合管控平台

扩容升级数据接入和分析功能

提升数据分析价值和数据业务可视化服务

2

已建信息资源整合

实现不同品牌、不同类型设备端统一接入

以数据融合为中心,实现多表项、多维度类型数据的综合融合

以业务整合为目的,消灭假集成,结合数据中心实现业务和数据的统一归口

3

交通传输网络改造

实现基础系统的互联互通,根据业务需求实现网络链路升级改造

随数据中心改造设计弹性计算网络

与计算、存储、分发等需求结合SDN/NFV设计智能网络

4

交通综合数据中心

存储、分析和计算能力池化,云存储系统改造。

大数据系统改造,ETL和kafka体系工具嵌入,统一纳管实时和历史数据。

形成以数据为中心的云计算平台。

5

交通信息建设标准建设

发布数据接口/数据协议前端信息采集建设指导意见。

发布标准接口组件以及完善的标准体系。

形成完整的南北向接口以及数据分发管理权限控制。

6

交通服务体系

发布渠道布建,信息发布管控可视化。

融合视频服务和数据服务,实现精准信息发布。

预留交通分析能力,横向打通民生服务和多政府部门协同合作能力。

表1城市智能交通总体规划表

2.2 构建以核心业务为导向的ITS子系统策略

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

 

秩序管理

高清路面固定点监控系统(智慧监控)

1、实现对路口、路段及周边环境的远程实时全景监控及录像记录。2、支持机动车、非机动车、行人识别3、对机动车车牌进行识别4、监测路网通行状态的细节信息,可用于流量检测、事故检测、套牌车辆检测等其他附加功能。

高清路面监控系统建设工程【点位设置原则】1)随路建设:2)交通事故频发路段3)道路交通管理重点、难点、复杂部位:

高清路面监控系统扩建工程【点位设置原则】:1)根据已建成点位格局,进行进一步点位加密2)道路交通管理重点、难点、复杂部位需要建设:

点位建设基本完毕

交通制高点监视系统

1、实现对区域道路状况及周边环境的远程实时监控及录像记录。2、监测路网

高清制高点监控系统建设工程【点位设置原则】1)在道路交通管理重点区域周边

高清制高点监控系统扩建工程【点位设置原则】:1)根据已建成点位格局,进行

点位建设基本完毕

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

1

 

 

通行状态的宏观态势,发现交通故障点。

选取合适的高层建筑

进一步点位加密2)道路交通管理重点、难点、复杂部位需要建设:

 

交通违法手动抓拍系统

1、建设在道路路口、重要场所出入口等不宜对车辆违法行为进行自动分析判断的场所,通过远程人工手动抓拍方式实现特定违法类型(违法停车、违章变道、压线、逆行等)的违法视频和图片数据采集记录,用于解决交警非现场执法需求。2、震慑交通违法,通过规范驾驶员的操作行为改善交通秩序。

交通违法手动抓拍系统【点位设置原则】:1、利旧现有监控点位,部署新的动态抓拍系统平台,通过部署视频综合平台以及控制键盘完成现有监控点位抓拍改造需求:

交通违法手动抓拍系统【点位设置原则】:1、根据已经建设的动态抓拍点位,进行进一步点位加密,为保证低时延性,采用HD-SDI高清数字球机:

点位建设基本完毕

综合

1、在路口或

综合型高清

综合型高

点位建设基

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

 

 

高清人脸取证电子警察系统

路段对车辆进行视频监测,自动发现、跟踪交通违法车辆,判断与记录其交通违法行为,生成执法依据。2、震慑交通违法,通过规范驾驶员的操作行为改善交通秩序。

视频电子警察系统建设工程【点位设置原则】:1、随路建设,即完成对交通信号改造路口的电子警察系统的新建2、违法行为频繁的路口必须建设:

清视频电子警察系统扩建工程【点位设置原则】1)根据已建成点位格局,进行进一步点位加密2)违法行为多发路口需要建设:

本完毕

违法占用公交车道监测记录系统

采用移动车载式建设模式,部署在公交车驾驶台上,实现对机动车辆违法占用公交车道行为的自动检测和取证,达到规范驾驶人员出行违法占用公交车道的行为。

违法占用公交车道监测记录系统【点位设置原则】1、随公交线路和公交专用车道建设:2、市区拥堵路段、景区公交占道、BRT车道多发路段必须建设:

违法占用公交车道监测记录系统【点位设置原则】1)区域公交线路需要建设2)城乡结合区域、城际公交区域需要建设:

违法占用公交车道监测记录系统【点位设置原则】1)在扩建的基础上完成剩余城市公交线路建设:

城市道路违法停车

1、通过前端抓拍球机,内置智能分析算法,利用机

城市道路违法停车监测记录系统【点位设置

城市道路违法停车监测记录系统【点位设

城市道路违法停车监测记录系统【点位设置

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

 

 

监测记录系统

器视觉代替人工视觉进行车辆目标提取、违法行为自动判定、自动跟踪放大、自动车牌识别2、兼具机器连续工作优势和人类部分认知能力,准确、快速地对机动车违法停车行为进行检测记录。

原则】1、因违停引起的拥堵高发路段必须建设:2、学校、医院、公众服务机关人员聚集区域等违停行为多发路段必须建设:

置原则】1、城市次干道、支路需要建设:2、小区出入口、超市路口等人员朝夕聚集现象明显的路段需要建设:

原则】在扩建的基础上,增加城市主干道、快速路等城市道路的违停建设,实现城市一体的违停抓拍。

人行横道智能监测系统

1、系统建设在非灯控路口,前端采用高清网络摄像机,配合前置视频分析记录仪,对机动车“不礼让行人”行为自动检测并取证记录,同时具有卡口记录功能。

人行横道智能监测系统【点位设置原则】针对学校、医院等行人较多的非灯控斑马线路段必须建设:

人行横道智能监测系统【点位设置原则】在改造的基础上加密点位,在城市道路其他中间路段需要建设

点位建设基本完毕

2

事故

交通事件

1、实现交通事故自动检

交通事件检测系统建设工程

交通事件检测系统扩建

点位建设基本完毕

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

 

管理

视频检测系统

测,报警及预案联动,并提供过程录像取证。2、快速发现、定位交通事故,缩短事故处理、紧急救援、恢复交通的时间,减轻交通事故对动态交通的影响。3、针对不同应用场景(高速公路、桥梁、隧道),提供违停、逆行、倒车、拥堵、抛洒物、行人、烟雾等可能引发交通事故的事件进行检测。

【点位设置原则】1)随路建设:2)交通事故频发路段必须建设:3)拥堵、违法停车现象频发路段必须建设:4)高速公路匝道出入口、隧道、桥梁路口需要建设。

工程【点位设置原则】1)交通事故频发路段需要建设2)拥堵、违法停车现象频发路段需要建设;3)高速公路其他重要路段需要建设

 

 

 

移动车载执法取证系统

1、实现交通道路路况现场移动巡逻,现场执法可视化管理调度2、提供道路移动测速、非

移动车载执法取证系统【点位部署原则】1、覆盖支队直属巡逻中队执法车辆,满足实时路况巡逻要

移动车载执法取证系统【点位部署原则】1、在新建的基础上,增加移动执法车辆的覆盖密度

移动车载执法取证系统【点位部署原则】完成移动执法车辆全覆盖。

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

 

 

 

法占用公交车道、高速公路非法占用应急车道等移动端执法取证手段。3、协同其他警种进行现场车辆拦截,机动车缉查布控管理。

求。2、覆盖国省道执法巡逻路段执法车辆,满足移动执法需求。

2、高速巡逻大队执法车辆完成全覆盖,重点节假日实现非法占用硬路肩行为的流动取证。

 

公路车辆智能监测记录系统

1、在城市道路、高速公路等重要路段区间,实现对过往机动车辆的自动检测和记录,以及车辆属性信息的自动提取和图像叠加,达到车辆查控、人脸识别、不系安全带检测等目的。

公路车辆智能监测记录系统【点位设置原则】在城市出入口、加油站、国省道、高速公路以及城市主要道路等城市车辆必经路段必须建设:

公路车辆智能监测记录系统【点位设置原则】在改造的基础上加密卡口点位,增加城市支路、城乡结合道路等点位的建设密度

完成全部城市立体的卡口点位建设

4

特勤任务

交通信号控制系统

1、自动协调和控制区域内交通信号灯的配时方案、均衡路网内交通流运

老城区XX个路口信号机的联网改造工程【点位设置原则】:1)老城区需优先

XX区域信号灯控制系统扩建及联网工程【点位设置原则】:

点位建设基本完毕(路口灯控率>75%,学校周边安全设施设置率≥99%)

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

 

 

 

行,使停车次数、延误时间及环境污染减到最小,充分发挥道路系统的交通效益。2、实现联网控制、绿波带:区域协调控制、公交优先控制等。

改造2)重要交通枢纽至城市行政区及重大活动举办场所之间道路优先改造。

按区域划分进行系统扩建。

 

5

交通肇事逃逸追捕

机动车超速监测记录系统(视频检测、雷达测速)

1、实现城市主要出入口路段、关键部位限速路段超速车辆的实时检测、记录、报警。2、对通行车辆进行视频监测、图像抓拍、车牌识别,车辆黑名单比对报警等。

机动车超速监测记录系统【点位设置原则】1、城市主要出入口路段2、关键部位限速路段3、城市高架

机动车超速监测记录系统【点位设置原则】根据已建成点位格局,进行进一步点位加密;

点位建设基本完毕

机动车区间测速系统(雷

机动车区间测速系统建设在高速公路、城市高架、城市快速路等路段区

机动车区间测速系统【点位设置原则】1、高速公路2、城市高架

机动车区间测速系统【点位设置原则】根据已建成点位格局,进

点位建设基本完毕

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年

 

 

达单点测速+区间测…速)

间,采用雷达检测卡口实现单点测速,并利用区间测速管理软件实现区间行车速度测算,同时具有卡口记录功能

3、城市快速路

行进一步点位加密

 

6

城市交通服务

车辆监测及参数采集系统

系统建设在城市道路、公路、高速等路口和路段区间,可实现实时机动车辆信息采集和周期性的交通参数采集、统计,同时具有视频监控功能。

车辆监测及参数采集系统【点位设置原则】1、随路建设:2、结合流量控制的信号机路段进行建设:

车辆监测及参数采集系统【点位设置原则】根据动态交通诱导的数据量进行加密,保证各大流量采集路段均有采集系统:

点位建设基本完毕,根据2017年至2018年的城市交通流数据(OD/出行方式/运行效率等),构建XX城市交通运行模型。提供交通态势预测、道路交通管理及应急仿真决策支持

动态交通诱导系统

1、实现城市道路交通通行状况的实时动态信息发布。2、对交通流进行实时信息采集,并提交中心平台进行分析、应

道路交通信息发布系统建设工程【点位设置原则】1)随路建设:2)道路交通管理重点、难点、复杂部位:

道路交通信息发布系统扩建工程【点位设置原则】1)根据已建成点位格局,进行进一步点位加密2)道路交通管

序号

业务核心

项目名称

功能与作用

第一期改造工程

第二期扩建工程

第三期提升工程

2017年-2018年

2018年-2019年

2019年-2020年