基于手机信令的实时交通系统技术方案

上传人:第*** 文档编号:57286528 上传时间:2018-10-20 格式:PDF 页数:15 大小:1.73MB
返回 下载 相关 举报
基于手机信令的实时交通系统技术方案_第1页
第1页 / 共15页
基于手机信令的实时交通系统技术方案_第2页
第2页 / 共15页
基于手机信令的实时交通系统技术方案_第3页
第3页 / 共15页
基于手机信令的实时交通系统技术方案_第4页
第4页 / 共15页
基于手机信令的实时交通系统技术方案_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《基于手机信令的实时交通系统技术方案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于手机信令的实时交通系统技术方案(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 基于手机信令的实时交通系统基于手机信令的实时交通系统 技术技术方案方案 东软集团东软集团. .沈阳沈阳东软东软交通信息技术有限交通信息技术有限公司公司 20201 14 4 年年 5 5 月月 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 目录 第一章第一章 综述综述 1 1 1.1 背景背景 . 1 1.2 术语术语, ,缩略语缩略语 1 1.3 技术方案概述技术方案概述 . 2 1.4 技术方案特点技术方案特点 . 3 1.信息采集的覆盖范围广 3 2.建设成本较低,建设周期较短 3 3.维护成本

2、低 3 4.信息的实时性强,准确性高 3 5.数据附加价值高 3 第二章第二章 系统方案及关键技术指标系统方案及关键技术指标 4 4 2.1 系统全景图系统全景图 . 4 2.2 系统技术架构图系统技术架构图 . 4 2.3 系统关键技术指标系统关键技术指标 . 5 2.3.1 信息覆盖度 . 5 2.3.2 信息准确率 . 6 2.3.3 信息实时性 . 6 2.3.4 方案适用性 . 6 2.4 系统功能系统功能 . 7 2.4.1 实时路况展示 . 7 2.4.2 历史数据展示 . 9 2.4.3 车流量统计 10 2.4.4 区域热点分析 11 2.4.5 出发地/目的地分析 . 12

3、 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 1 第一章第一章 综述综述 1.1 背景背景 随着经济和社会的快速发展,深圳市面临着城市化和机动化的双重压力,城市的高密度集中开发,居民经济收入的不断增加, 导致了城市交通需求的迅速增加。 到2014年4月, 深圳机动车保有量达到了276.41万台,包括 357 公里高速公路,全市道路总长 6164 公里,每公里车辆密度达到 440 辆,超过了国际每公里 270 辆的警戒线,交通压力巨大。 经过若干年的探索和实践,深圳市公安局交通警察局已经在交通控制和管理领域积累了不少经验,为保证深圳道路交通畅通作出了很大贡献,已建立了合

4、理有效的数据综合利用机制,以传统的交通信息采集系统(环形线圈,视频摄像头)采集的流量数据、占有率、速度、配时等基本交通参数为基础,通过信息化手段和通信技术来处理、分析和管理深圳市的交通数据以及事件信息,通过平台处理融合以及定性与定量相结合的交通状况分析、评价、预测,科学诊断存在的交通问题为交通诱导等系统提供交通事件、拥挤度、行程时间预测,为广大市民提供交通服务;同时反馈给交通控制系统和 122 接处警系统,为决策提供定量依据,进一步优化总体区域控制策略,科学调度警力,实现了交通管理各系统的互联互通,采用这种精确、敏捷、高效、全天候的交通管理新模式实施现代化交通管理。 在现有信息源采集的基础上,

5、深圳市公安局交通警察局一直在寻求新的交通信息采集手段,增加信息采集密度,丰富信息来源,目标就是提高预警报警的准确性,更好的为广大市民和交通管理者服务。基于手机信令采集的实时交通信息系统可以在交通信息的准确性、实时性和地理覆盖范围上相较于传统信息采集方式有重大技术突破和实用价值。 1.2 术语术语, ,缩略语缩略语 FTP File Transfer Protocol 文件传输协议 IMSI International Mobile Subscriber Identification Number 国际移动用户识别码 GSM Global System for Mobile Communicat

6、ions 全球移动通信系统 LAC Location Area Code 位置区域码 CELL Cell (蜂窝)基站小区 CELL-ID Cell ID 小区识别码 IMSI International Mobile Subscriber Identification 国际移动用户识别码 On-Call 手机终端在通话中(通话状态) Off-Call 手机终端在待机中(非通话状态) 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 2 1.3 技术方案概述技术方案概述 每一台手机在待机或者通话过程中移动,都会在电信运营商的网络里面产生一些规律性的事件,这些事件符合 GSM

7、 标准,我们称之为信令数据。 该技术方案主要利用手机信令数据中的切换事件,切换事件指的是手机移动到两个蜂窝小区的交界处,为了维持通话的稳定性和手机的可寻呼性, 自动寻找并连接到信号质量更好的小区的一个过程 (参见图 1) 。 图图 1 根据电信运营商的基站小区分布地图,分别计算 LAC 间切换事件及 CELL 间切换事件的发生区域,并将此区域和电子地图相匹配,形成与地理道路相关联的虚拟信令切换监控网络。根据虚拟信令切换监控网络, 利用东软独有的路径计算算法进行预处理, 形成各监测区域间多种通常行驶路线的列表 (参见图 2) 。 在On-Call状态中 的手机信号在Cell 间的切换点在Off-

8、Call状态中 的手机信号在LAC 间的切换点蓝色线段为路网图图 2 电信运营商网络内发生的每次切换事件都会有一个对应的手机唯一标识, 根据这个唯一标识,跟踪其切换事件发生的时间和位置,同上述虚拟信令切换监控网络相匹配,获取其运动的时间间隔,根据监控区域间的通常行驶路线列表推测运动轨迹,根据轨迹长度与时间的关系,计算每个样本的行驶速度。通过基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 3 统计算法,实时计算出每条道路通行速度,并判断拥堵状况及发生的路段。 图图 3 1.4 技术方案技术方案特点特点 1.信息采集的覆盖范围广 由于信息源来自电信运营商网络,而电信运营商的基

9、础设施建设比较完善,基本覆盖了城市以及城郊的全部道路,因此该方案可以监测的交通路况范围远远大于传统的信息采集方案。 2.建设成本较低,建设周期较短 该方案依赖于电信运营商网络的基础设施,目前国内设施的建设比较完善,大部分省市的系统中都已经具备方案中依赖的信令数据输出的条件,因此建设成本仅为搭建软件系统平台所需的软硬件设备,无需额外采购监测设备,成本相对低廉,系统建设周期较短,一个城市建设周期一般在23个月。 3.维护成本低 电信运营商的基础设施建设及稳定性由运营商自行维护,该系统建成后仅需要考虑维护自身的软硬件,成本相对较低,维护难度小。 4.信息的实时性强,准确性高 该方案的数据源为电信运营

10、商的信令数据,该信令数据来自于该电信运营商的所有用户,数据样本的数量非常庞大,通过对大量样本的统计分析和计算,结果更加可靠。另外从原数据到数据发布过程中全部为计算机系统自动化处理,实时性高,数据发布周期每5分钟一次。 5.数据附加价值高 除了实时路况本身,大量样本的移动趋势数据还可用于做用户群体行为特征分析,例如出发地/目的地分析,分析结果可用于城市管理者、城市建设者和商家企业更好的为市民提供出行服务。 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 4 第二章第二章 系统系统方案方案及及关键关键技术指标技术指标 2.1 系统全景图系统全景图 东软实时交通信息系统信令系统

11、信令系统INTERNET手机手机FTPAPP01DB01深圳交警交通管理系统APP02DB02图图 4 系统外部依赖网元, 1. 通过FTP接口,由信令系统向东软实时交通信息系统提供相关信令数据。 2. 通过Internet,东软实时交通信息系统向深圳交警交通管理系统提供实时交通信息数据。 2.2 系统系统技术架构技术架构图图 图图 5 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 5 本系统技术架构主要由四部分组成:数据接入网关子系统,数据计算子系统,数据存储子系统和数据应用子系统,见图5。整个系统可以部署在国家超级计算深圳中心,充分利用计算中心的云产品和强大的计算资

12、源,更好的向用户提供交通信息数据服务。 2.3 系统系统关键技术关键技术指标指标 2.3.1 信息覆盖度 从道路等级的角度来看,该技术方案可以监测以下等级的道路(参见图 6) 。 图图 6 从道路里程的角度来看,该技术方案可以按照实际需求,比较容易的扩展监测的道路里程数。以图 7为例,目前定义的监测道路里程约为 2500 公里,可以根据需求在深圳市北部新区增加红色的观测点。 图图 7 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 6 2.3.2 信息准确率 按照沈阳的实测经验, 全部道路网的整体信息准确率在 70-75%, 高速路和城市快速路的准确率较高,市区一般道路和

13、细小街路的准确率较低。一般来讲,在市区,基站小区的覆盖半径在 150m-500m,在市郊可能会达到 2km。市区内的基站大多是带有固定方位角,波宽是 120 度的扇形区域,也有部分是 360 度的全方向基站。 a) 高速道路的路型单一, 正常情况只有车辆可以通行, 因此干扰样本很少, 准确率可达到 85%以上。 b) 城市快速路和城市主干道,样本数量较多,经过统计分析计算,准确率也可以达到 80%以上。 c) 城市内的一般道路,采样数量相对较少,干扰样本多,通过独特的滤波算法进行筛选和计算,准确率可以达到 70%以上。 d) 城市内的细街路(间隔 150m 以上) ,采样数量较少,通过滤波算法

14、和基于历史数据的交通变化趋势分析,准确率可以达到 60%。 2.3.3 信息实时性 a) 移动信令系统的数据,每隔 1 分钟更新一次。 b) 基于手机信令的实时交通信息系统,每隔 5 分钟发布一次路况数据(视网络带宽和数据量的实际情况,最低可以降到每隔 1 分钟发布一次) 。 2.3.4 方案适用性 针对复杂的路况(例如相同基站覆盖多条道路)需要融合其他的道路探测器(例如环形线圈)来辅助识别手机的样本群体。 高架道路与地面道路的区分 相同道路方向且间隔小于 150 米的平行道路的区分(例如,主辅路,一部分小路) 以图 8 为例,基站 A1-A2-A3 的切换序列同时覆盖了 2 条路线,分别是

15、R3 和 R5。 图图 8 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 7 当两条道路道路的通行状况有差异时, 如图 9 所示, 可以看到出现了 2 个明显的样本区间, 即使这样,还是很难准确的区分哪一组样本是属于哪一条路线。此时,引入其他传感器采集的数据(例如通过环形线圈探测的 R3 的平均车速和 R4 的平均车速) ,可以辅助判断样本区间对应的路线。 图图 9 2.4 系统系统功能功能 2.4.1 实时路况展示 通过不同颜色的道路(红、黄、绿)直观展示城市整体的实时路况信息,让交通管理相关人员随时了解城市整体的交通状况。 (图 10 是整个沈阳市的交通路况全景图)

16、 图图 10 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 8 通过比例尺的缩放和区域的选择,详细显示局部区域的实时路况信息。 (图 11 是沈阳市沈河区的道路情况) 图图 11 实时统计道路的各类交通情况的百分比和变化趋势,从而能使交通相关的管理人员及时了解城市的整体交通情况,并进一步掌握交通状况的变化趋势。 (图 12 是 2014 年 7 月 29 日,下午 16:35 的交通状况的百分比,其中拥堵的道路占 25%,缓行的占 27%,畅通的占 48%,和上一周期相比较,畅通道路的比例有所上升,缓行和拥挤的道路比例有所下降,说明整个城市的交通状况有所好转。 图图 12 可以通过系统设定重点关注路段,当路段形成拥堵时可以通过系统自动报警,提示相关人员进行事件处理。 (图 13 显示了沈阳市青年大街市府大路至中山路被设定为关注路段) 图图 13 基于手机信令的实时交通系统技术方案基于手机信令的实时交通系统技术方案 9 2.4.2 历史数据展示 可

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号