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公交调度系统分析报告

公交调度系统分析
一. 概述
1.1编写目的
随着经济全球化和信息技术产业的迅速发展,电子网络智能化将继续成为控制公交系统的主动力。

成为全国公交公司的主要指挥系统,是一个具有战略性和前瞻性的举措,使公交网络系统能够在我国乃至全球实行公交网络化得智能系统。

1.2背景
⏹项目名称:公交网络调度系统。

⏹依托单位:济南职业学院计算机信息工程系。

⏹国内外本领域技术状况及发展趋势,项目的目标市场及关联度。

随着网络在中国的广泛普及,网络智能化趋势日益增强,网络智能化的手段日益增高。

公交调度及车站服务系统适应于新形势下的城市公交系统,采用电子信息系统配合GPS、GPRS等技术。

监控公交车辆的运行状况,车内情况。

根据监控信息调节公交运力,提供快速便捷的线路及目的地查询,提供更为人性化的车站服务。

更好地利用现有的公交资源为市民服务。

从加强公交车辆管理及人性化服务乘客两方面入手,方便了市民的出行。

⏹国能本领域成果转化与产业化现状、存在的问题及原因。

信息反馈不及时,调度措施的滞后,进一步导致运营成本偏高;由于管理方面都是手工操作,缺乏科学性,同时还存在资源浪费现象等。

介于这些问题长时间的存在,很多大中城市政府部门每年都要投入大量人力、物力来改善和解决交通的问题,国家对于这个问题也是非常重视的。

早在十五期间,就已经将智能交通建设问题列入科技规划重点支持。

本项目与其他软件或其他系统的关系:工作于windows所有的系统。

1.3系统简介
该系统主要包括三个方面:一是乘客服务系统。

主要是为乘客提供出行信息服务,包括静态信息和动态信息。

静态信息是线路信息。

动态信息包括卫星定位系统相结合的能够提供车辆信息的电子站牌、与报站器及其他信息系统相结合的车内电子显示屏,可以查询各种信息的触摸式查询机等通过这些,可以随时随地向乘客提供多种公交服务信息,乘客可以根据需要选择出行方式、线路、时间等。

(1)营运调度系统:实现优化编制运营作业计划和劳动配班计划,实现远程集中调度和实时监控。

(2)综合信息系统:为公交企业内部管理提供综合信息化服务。

2.智能车载系统:包括专用车载终端,实现同其他公交车载设备包括磁性翻牌、
站节牌以及LED屏等的通讯和控制;实现喊话器接口;具备语音通话功能;具备GPS和GPRS无线通讯功能;通过里程表接口采集里程数据;通过开关门接口提取开关门信息。

3.智能车站系统:包括专用电子站牌,对所有站台及站台售票实现视频监控;提
供车辆到站距离和时间预测;提供电子LED大屏字幕显示;实现主副站显示控制。

4.智能场站系统:包括公交多功能场站一体机,实现自动路签、司机考勤、触摸
屏自助查询
二是调度指挥管理系统。

合理调度决定了公交快速高效地运行,通过应用GPS和
地理信息系统,调整现有调度制度,合理配车排班,根据路况、车况和客流进行动态调度,减员增效,提高车速。

三是企业管理信息系统。

目的是提高企业的应变的能力,降低成本,根据调度系统积累的数据进行的分析,更好地规划公交线路。

二.现行系统分析
组织结构图(略)
组织功能关系图(略)
业务流程图(略)
三新系统目标与新系统功能
3.1新系统的目标
要开发的系统是一个电子网络智能化得网络系统,用于对公交系统指挥的控制。

合理调度决定了公交快速高效地运行,通过应用GPS和地理信息系统,调整现有调度制度,合理配车排班,根据路况、车况和客流进行动态调度,减员增效,提高车速。

3.2新系统的功能
⏹地图监控:地图监控室指通过终端的无线传输系统将采集到的车辆GPS位置信息
实时传输到监控平台,平台的GIS系统采集到车辆GPS数据以后,可以将车辆位置信息在平台地图上实时显示出来,并且根据线路信息生成模拟线路监控。

若同线路车辆位置过近或者过远,都可以通过辅助决策系统自动的下发调度指令增加删减班次、加快减慢车速等。

更加灵活的调度车辆,采取应急措施,使车辆运行间隔保持均匀。

使正点率、趟次率大幅度提高。

同时乘客可根据电子地图方便快捷的选择出行线路,提高公交车辆运行速度和公交服务质量以吸引公众乘坐公交车出行,从而有效地缓解城市交通压力。

⏹地图监控可实现的功能包括:电子地图监控、辅助决策、模拟线路监控、定位、
跟踪查找、历史轨迹回放、异常运营监控、控制指令下发。

⏹行车安全系统:当发生路阻、车辆故障、事故及其他违法犯罪事件时,司机可通
过按下车载GPS终端上相应的按键向调度中心发出报警,同时通过3G网络将车内视频画面上传到监控中心,让监控中心管理人员实时查看车内情况,便于处理相关事故。

同时车内录象存储系统也为事故处理提供了充分的依据,创造公交车内的良好乘车环境。

⏹调度中心可对车辆的速度、行驶范围、行驶路线等制约条件进行设定,并进行视
频监控。

平时采用车内录象的方式,当车辆超出限定条件时,自动触发报警并回传视频信息,其中包括车辆超速报警、车辆出城越界报警、车辆线路越界报警、车辆越站报警、车辆滞站报警、车辆聚集报警、车辆早点报警、车辆晚点报警等。

各种报警机制配合车内的视频监控,使整个行车过程更加规范,减少违规操作,增强行车安全、提升服务质量。

⏹行车安全系统可实现的功能包括:事故信息管理、事故报告、安全监察、违章管
理、车辆安全档案、驾驶员工作档案。

⏹智能调度系统:以智能公交调度系统软件为主体,实现营运调度和综合信息管理,
支持公交集中化调度的需求。

⏹营运调度系统:实现优化编制运营作业计划和劳动配班计划,实现远程集中调度
和实时监控。

⏹综合信息系统:为公交企业内部管理提供综合信息化服务。

2.智能车载系统:包括专用车载终端,实现同其他公交车载设备包括磁性翻牌、
站节牌以及LED屏等的通讯和控制;实现喊话器接口;具备语音通话功能;具
备GPS和GPRS无线通讯功能;通过里程表接口采集里程数据;通过开关门接
口提取开关门信息。

3.智能车站系统:包括专用电子站牌,对所有站台及站台售票实现视频监控;
提供车辆到站距离和时间预测;提供电子LED大屏字幕显示;实现主副站显示
控制。

4.智能场站系统:包括公交多功能场站一体机,实现自动路签、司机考勤、触
摸屏自助查询。

四.新系统的逻辑模型
组织机构图
4.1 数据结构
4.3 数据流
4.5 数据处理
五.新系统运行环境
运行环境:windows+ASP+Access+IIS
技术要求及限定条件
系统运行于windows操作系统。

网络操作系统采用windows 2003,客户可以采用windows视窗系列操作系统,数据库采用Access数据库,Web服务器采用internet information server。

六.实施计划
本系统开发期为一年,使运期为3个月,具体时间计划如下。

系统调研、系统分析:30天。

⏹系统设计:150天。

⏹系统程序设计:60天。

⏹系统调试:120天。

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