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      淺析大數據在國內智能交通應用發(fā)展

      發(fā)布時間:2024-08-20
      隨著城市的迅速發(fā)展,交通擁堵、交通污染日益嚴重,交通事故頻繁發(fā)生,這些都是各大城市亟待解決的問題。智能交通成為改善城市交通的關鍵所在。中國大數據產業(yè)起步晚,發(fā)展速度快。物聯網、移動互聯網的迅速發(fā)展,使數據產生速度加快、規(guī)模加大,迫切需要運用大數據手段進行分析處理,提煉其中的有效信息。
      大數據行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
      中國大數據產業(yè)起步晚,發(fā)展速度快。物聯網、移動互聯網的迅速發(fā)展,使數據產生速度加快、規(guī)模加大,迫切需要運用大數據手段進行分析處理,提煉其中的有效信息。2014年,中國大數據市場規(guī)模達到767億元,同比增長27.8%。預計到2020年,中國大數據產業(yè)規(guī)模將達到8228.81億元。2015-2017年復合增長率為51.5%。2014年,中國大數據應用市場規(guī)模為80.54億元,同比增長3.2%,2015年市場規(guī)模約增長37.3%,至110.56億元,預計到2020年,中國大數據應用市場規(guī)模將增長至5019.58億元。2015-2017年復合增速為87.8%。
      大數據應用于智能交通產業(yè)
      當智能交通遇到大數據,如同二氧化錳在制取氧氣的實驗中作為催化劑一樣,一場劇烈的化學反應加劇了兩方的共同發(fā)展。
      隨著城市的迅速發(fā)展,交通擁堵、交通污染日益嚴重,交通事故頻繁發(fā)生,這些都是各大城市亟待解決的問題。智能交通成為改善城市交通的關鍵所在。為此,及時、準確獲取交通數據并構建交通數據處理模型是建設智能交通的前提,而這一難題可以通過大數據技術得到解決。
      1、智能交通需求與大數據契合
      智能交通整體框架主要包括物理感知層、軟件應用平臺及分析預測及優(yōu)化管理的應用。其中物理感知層主要是對交通狀況和交通數據的感知采集;軟件應用平臺是將各感知終端的信息進行整合、轉換處理,以支撐分析預警與優(yōu)化管理的應用系統建設;分析預測及優(yōu)化管理應用主要包括交通規(guī)劃、交通監(jiān)控、智能誘導、智能停車等應用系統。
      系統利用*的視頻監(jiān)控、智能識別和信息技術手段,增加可管理空間、時間和范圍,不斷提升管理廣度、深度和精細度。整個系統由信息綜合應用平臺、信號控制系統、視頻監(jiān)控系統、智能卡口系統、電子警察系統、信息采集系統、信息發(fā)布系統等組成。以達到四方面的目標:提高通行能力、減少交通事故、打擊違章事件、出行信息服務。
      整個系統建設的核心是數據的采集、存儲與計算,而其中重要的核心思想就是“數據是價值”。問題就是如何把數據轉換成價值。這就成為一個技術問題。
      從統計學的角度,任何領域任何動態(tài)發(fā)展的事物,只要有足夠多的樣本數據,就一定能從樣本數據中找到動態(tài)發(fā)展的規(guī)律。數據越多,準確率越高。這個“規(guī)律”就是數據的價值所在。對于商業(yè)機構,可以分析用戶行為規(guī)律從而提高銷售量;分析目標市場規(guī)律,定點投放廣告從而降低成本等等;對于公安行業(yè),可以分析區(qū)域性犯罪趨勢,提前預防從而降低犯罪率;還可以分析交通行為規(guī)律,提前做交通疏導,提高交通通暢率,這就能真正挖掘數據的潛在價值,提高其社會價值。
      從20世紀初的網絡發(fā)展以來,進入一個高度聯網的階段。聯網的同時,數據高度集中,數據量急劇增加。據idc報告現在互聯網的數據,每兩年就翻一番。這個增長率在智能交通行業(yè)同樣有效,隨著卡口、電警、攝像機數量的增加,高清化、智能化的發(fā)展,如果再算上物聯網的各種傳感器,未來幾年的數據量增加可能大大高于這個增長率。這就為智能交通行業(yè)實現大數據提供了數據基礎。
      從各種各樣類型的數據中,快速獲得有價值信息的能力,就是大數據技術。由此我們再看ibm歸納的4個v(量volume,多樣variety,價值value,速velocity):(1)volume數據體量巨大。從tb級別,躍升到pb級別;(2)variety數據類型繁多。包括視頻、圖片、地理位置信息、傳感器數據等等;(3)value價值密度低,應用價值高。以視頻為例,連續(xù)不間斷監(jiān)控過程中,可能有用的數據僅僅有一兩秒;(4)velocity處理速度快,1秒定律。
      后這一點也是和傳統的數據挖掘技術有著本質的不同。在交通領域,海量的數據主要包括4個類型的數據:傳感器數據(位置、溫度、壓力、圖像、速度、rfid等信息);系統數據(日志、設備記錄、mibs等);服務數據(收費信息、上網服務及其他信息);應用數據(生成廠家、能源、交通、性能、兼容性等信息)。交通數據的類型繁多,而且體積巨大。量volume和多樣variety是因,數據類型的復雜和數據量的急劇增加,決定了原有簡單因果關系的應用模式對數據使用率極低,完全無法發(fā)揮數據的作用;速velocity是過程,巨大的運算量決定了速度必須快;價值value是終的果。
      2、大數據采集
      在各城市建設智慧交通的過程中,將產生越來越多的視頻監(jiān)控、卡口電警、路況信息、管控信息、營運信息、gps定位信息、rfid識別信息等數據,每天產生的數據量可以達到pb級別,并且呈現指數級增長。
      3、大數據增值應用
      深入挖掘數據價值,在智能交通、公安實戰(zhàn)等行業(yè)上推出車輛軌跡、道路流量、案件聚類等大數據模型?;诖髷祿P停瞥鲋悄芴着?、智能跟車分析、軌跡碰撞、人臉比對、輿情分析等數據增值應用,逐步解決行業(yè)的深層次問題。
      4、海量數據計算
      通過云計算集群,實現對海量數據的分布式高速計算,支撐對海量數據的分析挖掘。云計算集群是一種m/s架構的分布式計算系統,master作為調度管理服務器,負責計算任務分解與調度、計算資源統一管理。slave則由大量的計算服務器組成,負責完成master下發(fā)的計算任務。
      5、海量數據檢索
      基于行業(yè)數據查詢特點,對搜索引擎進行優(yōu)化定制,支持百億記錄的秒級高速查詢。通過集群機制,實現搜索服務的高可靠性、高容錯性、高擴展性。
      6、在海量數據存儲
      對于海量數據存儲,采用hbase分布式存儲系統。相比傳統關系型數據庫,有四個特點:數據格式靈活、高可用、橫向擴展能力強和訪問。
      同時能夠做到無縫集成,快速從關系型數據庫導入已經存在的歷史數據。提供高可靠性、高容錯性、高性能的海量數據存儲解決方案,支持無縫容量擴展。
      7、大數據分析與應用
      的云計算能力,帶來千億數據的秒級返回的檢索能力,為大數據分析應用,提供了快速的保障?;谏疃葘W習的智能分析算法,為大數據分析應用提供有力的工具。交通大數據的分析,為交通管理、決策、規(guī)劃、服務以及主動安全防范帶來更加有效的支持。
      利用大數據技術,結合高清監(jiān)控視頻、卡口數據、線圈微采集波數據等,再輔以智能研判,基本可以實現路口的自適應以及信號配時的優(yōu)化。通過大數據分析,得出區(qū)域內多路口綜合通行能力,用于區(qū)域內多路口紅綠燈配時優(yōu)化,達到提升單一路口或區(qū)域內的通行效率。如根據平日/節(jié)假日,早、晚高峰/其他時段,主要干道關鍵路口/次關鍵路口/普通路口,白天/夜間等不同情況,人工或系統自動設置不同的配時,達到大幅提高區(qū)域內交通通行能力。
      大數據分析研判功能,還可以支持對卡口數據、視頻監(jiān)控數據進行二次識別,提高車輛信息的準確性,進而利用大數據實現軌跡分析、落腳點分析、隱匿車輛分析等功能。對車輛大數據進行深入挖掘,實現事前全面監(jiān)控、事中及時追蹤、事后準確回溯的不同場景需求。常州市建設的車輛大數據平臺,協助有關部門每天自動發(fā)現套牌車輛10余起,再根據車輛的軌跡分析和落腳點分析,快速找到套牌車輛進行處罰管理。
      結合智能算法,二次識別等功能,可以更準確的識別車牌、車身顏色、車型、車標、年款等特征,并且對遮陽板檢測、安全帶檢測、接打電話檢測、司機人臉識別等進行分析。
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