武汉市智能交通系统发展规划研究技术报告 .doc
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1、武汉市智能交通系统发展规划研究技术报告武汉理工大学二0 0九年十一月目 录第1章 概述11.1 项目背景及来源11.2 项目研究意义21.3 研究内容21.4 项目规划编制依据及原则3第2章 国内外智能交通系统发展概况52.1 国外ITS发展概况52.1.1 美国ITS发展概况52.1.2 日本ITS发展概况52.1.3 欧洲ITS发展概况62.2 国内ITS发展概况72.2.1 北京72.2.2 上海82.2.3 天津92.2.4 重庆92.2.5 广州92.2.6 深圳102.2.7 济南112.2.8 青岛122.2.9 杭州122.2.10 中山14第3章 武汉市智能交通系统发展现状1
2、53.1 武汉市ITS发展概况153.1.1 交通监控153.1.2 交通政务信息化及交通信息服务163.1.3 公共交通管理173.1.4 公路交通管理173.1.5 高速公路收费173.1.6 营运车辆管理183.2 武汉市智能交通系统发展现状分析18第4章 武汉市智能交通系统需求分析194.1 总体需求194.2 功能需求204.2.1交通监控204.2.2交通信息服务234.2.3公共交通管理254.2.4 公路交通管理274.2.5 营运车辆管理29第5章 武汉市智能交通系统规划方案305.1 规划目标305.2 武汉市智能交通系统总体框架305.3 综合交通信息平台325.3.1
3、系统概述325.3.2 系统功能335.3.3 系统实现345.4 道路交通监控系统355.4.1 系统概述355.4.2 系统功能355.4.3 系统实现415.5 交通信息服务系统425.5.1 系统概述425.5.2 系统功能435.5.3 系统实现455.6 智能公共交通系统455.6.1 系统概述455.6.2 系统功能465.6.3 系统实现505.7公路交通管理系统505.7.1 系统概述505.7.2 系统功能515.7.3 系统实现565.8 道路运输综合管理系统575.8.1 系统概述575.8.2 系统功能585.8.3 系统实现605.9 综合交通分析及评价系统615.
4、9.1 系统概述615.9.2 系统功能615.9.3 系统实现62第6章 武汉市智能交通系统规划方案实施计划636.1 指导思想636.2 实施计划63第7章 武汉市智能交通系统建设保障体系687.1 组织保障687.2 政策法规保障687.3 标准化建设687.4 人才保障697.5 资金保障70第1章 概 述1.1 项目背景及来源随着城市化、机动化进程的加快,交通拥堵、交通事故和环境污染等问题越来越突出,已成为制约城市发展的主要瓶颈之一。国内外实践表明,大力发展智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)是缓解城市交通问题的有效手段。智能
5、交通系统是将先进的信息技术、数据通讯技术、传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成,并应用于地面交通系统,从而建立起来的大范围内发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输系统。我国政府部门十分重视智能交通系统的研究和应用。原国家科委从1996年开始组织了ITS领域的一系列国际交流与合作,并支持国内科研机构开展相关研究工作。2000年科技部联合交通部、铁道部、公安部、建设部、国家技术监督局等部门,组建了中国智能交通系统政府协调小组及办公室。科技部在“十五”国家科技攻关计划中安排了“智能交通系统关键技术开发和示范工程”重大项目,并在北京、上海、广州、天津、重庆等10个城市开展了ITS应用试点示范
6、工程建设,取得了显著成果。中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见为加快武汉社会经济发展和城市综合交通运输体系建设指明了战略方向。武汉作为全国未来四大航空枢纽和四大铁路枢纽之一,是华中地区唯一的特大型综合交通枢纽城市和国家“中部崛起”的重要战略支点,历来有“九省通衢”之称。2007年底,武汉“81”城市圈经国务院批准,成为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”。随着“两型社会”建设不断推进,对武汉城市交通系统建设和管理提出了更高的要求。武汉市在交通信息化方面开展了大量工作,建立了一系列应用系统,取得了一定的成绩,但还存在一些不足,如缺乏ITS总体规划、各部门应用系统整合
7、和信息共享难度较大、资金投入不足等。为此,武汉市科技局在广泛征求意见基础上,批准了“武汉市智能交通系统规划设计及技术应用示范”项目,制定武汉市智能交通系统发展规划是本项目的研究任务之一。1.2 项目研究意义城市交通问题是武汉经济社会发展过程中所面临的难题之一,已成为政府部门和社会公众关注的热点。发展智能交通系统是改善城市交通状况的有效途径,也是实现交通系统可持续发展的重要举措。本项目在借鉴国内外ITS发展经验基础上,结合武汉市交通系统特点和客观实际,科学制定武汉市智能交通系统发展规划,具有重要的现实意义。具体如下:(1)制定武汉市ITS发展规划,明确武汉ITS的发展方向和总体构架,为开展智能交
8、通系统建设提供指导依据;(2)贯彻国家“中部崛起”战略和“两型社会”综合配套改革试验区政策,全面提高武汉市交通管理的信息化和智能化水平,改善城市交通状况,发挥中部地区特大城市智能交通系统建设的示范作用;(3)促进各部门、各系统间的资源整合和信息共享,实现智能交通系统的协调、快速发展;(4)建立远期规划和近期建设计划有机结合、统筹规划、可持续发展的城市智能交通系统建设和运营模式,避免重复建设和投资浪费;(5)带动武汉市电子、信息、通信等相关产业,促进地方经济发展。1.3 研究内容依据我国智能交通系统体系框架和国内外智能交通系统发展趋势,分析武汉市智能交通系统的发展现状和需求,制定武汉市智能交通系
9、统规划方案,并提出相应的保障措施。具体包括:(1)国内外ITS发展概况对美国、日本和欧盟等发达国家和地区的ITS发展现状和趋势进行总结,并对国内主要城市如北京、上海、广州等的ITS建设情况进行分析,为制定武汉市ITS发展规划提供借鉴。(2)武汉市ITS发展现状及分析全面总结武汉市在交通监控、交通信息服务、公共交通管理、公路交通管理、营运车辆管理等领域的信息化发展现状,分析武汉市在发展ITS方面存在的问题和不足。(3)武汉市ITS需求分析分析并确定政府部门、企业和社会公众对智能交通系统的需求,是制定ITS发展规划的基础。依照我国ITS体系框架,从交通监控、交通信息服务、公共交通管理、公路交通管理
10、、营运车辆管理等方面,分析武汉市对ITS的功能和服务需求。(4)武汉市ITS规划方案在需求分析基础上,结合国内外ITS发展经验和武汉市客观实际,制定武汉市ITS规划方案,确定各应用系统的组成和功能。(5)武汉市ITS规划方案实施计划根据ITS规划方案中的各应用系统的重要性、紧迫性等因素,合理确定武汉市智能交通系统近期及中远期实施计划。(6)武汉市ITS发展的保障体系从组织机构、政策法规、标准化建设、人才和资金等方面,提出武汉市发展智能交通系统的保障体系。1.4 项目规划编制依据及原则本次项目规划编制的依据主要包括:(1)中国智能交通系统体系框架,国家智能交通系统工程技术研究中心等(2)智能交通
11、系统标准化发展战略研究,交通部公路科学研究院(3)公路水路交通信息化“十一五”发展规划,交通部规划司(4)武汉交通信息化标准体系表,武汉市交通委员会(5)武汉市交通发展规划,武汉市交通委员会(6)武汉市交通信息化建设规划,武汉市交通委员会本次项目规划编制遵循以下原则:(1)充分借鉴国内外智能交通系统的发展经验和教训,紧密结合武汉市客观实际,制定符合实际需求的规划方案;(2)规划方案具有一定的前瞻性,并实现近期、中远期规划方案相互协调;(3)充分利用现有应用系统和设施,通过对现有系统的优化、改造和扩展,逐步发展为功能完善的ITS应用系统;(4)与国家ITS发展政策相适应,引导交通信息资源的整合、
12、共享和利用,全面推进武汉ITS产业的快速发展。第2章 国内外智能交通系统发展概况2.1 国外ITS发展概况2.1.1 美国ITS发展概况自20世纪60年代以来,美国政府部门和企业大力推进ITS建设和发展,在车辆安全、电子收费、交通管理、商业车辆管理等方面实现了广泛应用。美国政府要求各级政府部门将ITS建设纳入其基本投资计划之中,大部分资金由联邦、州和各级地方政府提供,并充分调动企业参与ITS开发和应用的积极性。1990年,美国正式成立智能车辆道路协会(Intelligent Vehicle Highway Society of America,IVHS America)。1991年,美国国会通
13、过了“综合地面运输效率法案”,开始智能车路系统的研究。1994年,美国将IVHS改为ITS(Intelligent Transportation System)。1995年3月,美国运输部首次正式发布国家智能交通系统项目规划,明确了智能交通系统的7大领域和29项用户服务。1998年,美国国会通过了“21世纪交通平等法案”(Transportation Equity Act for the 21st Century:TEA-21),该法案规定1998年至2003年期间国会拨款13亿美元用于ITS领域的研究和开发。进入21世纪,美国在总结前10年发展经验基础上,调整了ITS开发和应用的重点,政府组
14、织研发和实施了511出行信息系统、商业车辆运营管理系统、专用短程通信系统、交叉口协调避碰系统以及车辆与道路设施集成系统(Vehicle-Infrastructure Integration,VII)等。“九一一”事件发生后, 美国政府在ITS中增加了社会安全和车辆装载物品监控等内容。近年来,美国ITS开发和应用的重点是出行信息服务系统、运营车辆管理系统、应急管理系统和车路协调系统等。2.1.2 日本ITS发展概况日本自20世纪80年代中期开始,由运输省、警察厅等政府部门组织企业、大学和研究机构联合开展智能交通方面的研究和开发,形成了政府、民间企业和学术机构共同协调的体制,对日本ITS的发展起到
15、了很大的推动作用。1994年1月,成立由企业、社会团体参加的汽车道路交通智能化协会(Vehicle、Road and Traffic Intelligence Society, VERTIS)。1996年7月,日本建设省、运输省、通产省、邮政省和警察厅联合制定了“关于推进智能交通系统的整体构想”,制订了日本ITS发展战略,明确列出了ITS的功能、发展方向和系统构架,定义了ITS的20项服务内容。同时提出加速推进相关应用系统建设,主要包括车辆导航系统、电子收费系统、安全驾驶辅助系统、智能化交通管理系统等。车辆信息与通信系统(Vehicle Information and Communicatio
16、n System,VICS)是日本ITS领域最为成功的应用系统之一。VICS系统从警察部门和高速公路管理部门获得各种交通信息,经过处理后,通过调频广播、电波信标、光信标等方式,向出行者提供交通堵塞、行程时间、交通事故、车速等交通信息服务。VICS系统于1996年4月开始投入使用,服务范围仅限于东京都市圈及周边高速公路。在随后几年的发展中,其服务范围不断扩大,目前已覆盖日本全境。截止到2008年底,VICS系统的车载导航设备已累计超过2000万台。2.1.3 欧洲ITS发展概况欧洲ITS的发展大致可以划分为两个阶段。第一阶段是从上世纪80年代到本世纪初,研究领域涉及先进的出行者信息系统、车辆控制
17、系统、商用车辆营运系统、电子收费系统等方面。1986年,欧洲19个国家的政府和企业界开始实施“尤里卡”(EUREKA)联合研究计划,旨在建立跨欧盟的智能化道路网,投资额高达50亿美元。“尤里卡”计划中包括许多具体项目,如提高道路设施服务水平的DRIVE计划项目、全欧交通服务无线数据通讯网及欧洲最高效最安全交通计划(PROMEHEUS)项目、自动道路和驾驶系统、跨欧道路交通系统等。1991年成立了欧洲道路运输远程通讯实施组织(ERTICO)。第二阶段是自2003年开始,欧洲提出eSafety的概念,其主要内容是充分利用先进的信息与通信技术,加快交通安全系统的研发与集成应用,为道路交通提供全面的安
18、全解决方案。在未来发展方面,欧洲ITS协会提出将道路、车辆、卫星和计算机利用通信系统进行集成,将欧洲各国独立的系统逐步转变为车与车、车与路、车与人的合作系统, 实现人和物的移动信息交互。今后几年计划实现的服务主要包括:路侧紧急呼叫、车内和路侧速度提示、通过浮动车和蜂窝电话监测交通状态、危险货物车辆和被盗车辆跟踪等。2.2 国内ITS发展概况我国自20世纪90年代开始关注国际上ITS的发展。从1996年开始,原国家科委组织国内有关部门和专家与欧盟就ITS相关研究进行交流。1999年,国家科技部批准建立了国家ITS工程研究中心,并会同交通部、铁道部、公安部、建设部、国家技术监督局等部门成立了中国智
19、能交通系统政府协调小组,总体规划包括道路、铁路、水运、民航在内的中国ITS发展战略、标准制定和人才培训,组织ITS关键技术攻关和示范工程。1999年,科技部在国家“九五”科技攻关计划中增加了ITS方面的科研项目,研究并制定了中国智能交通系统体系框架。同时,部分高校和科研单位相继成立了专门的ITS研究机构,如同济大学ITS研究中心、东南大学ITS研究中心、武汉理工大学ITS研究中心等。由于智能交通系统具有广阔的市场空间,众多企业纷纷涉足ITS领域的产品开发和推广应用,在很多城市建立了一系列应用系统如高速公路监控系统、电子收费系统、城市交通管理系统、智能公交系统等,极大地促进了我国ITS的发展和应
20、用水平。2002年,北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、济南、青岛、杭州、中山等10个城市被科技部确定为智能交通系统关键技术开发和示范工程试点城市(“十五”国家科技攻关计划重大项目),在城市智能化交通管理、智能公共交通系统、交通信息服务、高速公路联网收费等方面开展科技攻关和应用示范。下面分别介绍10个示范城市的进展情况。2.2.1 北京北京市在ITS方面先后开展了北京市智能交通系统规划与实施方案研究、北京“科技奥运”智能交通系统技术开发与应用、北京市智能交通管理系统、北京市智能停车诱导系统、北京市综合交通信息平台等项目研究和示范应用。在道路交通管理方面,建成了较为完善的智能化道路交通指挥管理系
21、统,包括城市道路交通信号控制系统、交通检测及视频监控系统、交通违法检测系统,以及“122”交通事故接处警系统等。在高速公路交通管理方面,建成了全市统一的高速公路信息中心,实现了五环路和六条高速公路的联网监控,并与交管部门实现了信息共享。“北京市智能交通系统规划及实施”项目作为科技奥运首批十个重大项目之一,由北京市规划院、北京交通发展研究中心、北京交通大学等单位承担,旨在为北京奥运ITS的顺利实施提供技术支持,为建立系统齐全、功能完善、高效运行的智能化交通运输体系提出解决方案,确保奥运期间交通安全、高效运行。北京市动态交通信息服务系统的建设工作已经取得了实质性进展。2006年,北京市交通信息中心
22、充分利用北京市出租车GPS监控系统收集的车辆定位信息,研发了浮动车动态交通信息采集处理系统,能实时获取北京市五环以内大部分道路的路况信息。目前,北京市公众出行动态交通信息服务系统的架构已基本形成,并逐渐趋于多样化和个性化,可通过互联网、呼叫中心、广播、可变信息板、手机、车载导航仪等多种方式提供动态交通信息服务。北京市交通信息中心开展了动态车载导航系统的研究和建设,与国内外多个汽车和终端厂商开展合作,目前已研制出多款动态车载导航仪。2007年与日产汽车公司共同开展的道路实验证明,使用动态车载导航仪可使驾车时间平均缩短约20%。在未来5年里,北京将大力开展城市交通管理、公共交通、交通信息服务、交通
23、事故预防和紧急救援等方面的技术研究和应用,提高城市交通系统的运行效率和安全性。2.2.2 上海“十五”期间,上海市ITS发展的重点是提高城市交通信息化发展水平,加快推进城市道路交通、公路交通、货运交通、收费、泊车等交通管理系统的信息化建设,促进各部门之间的信息交换和共享。2002年开展了“上海市智能交通系统应用试点示范工程”项目,从系统、技术、管理和运行等多个方面进行了深入研究和全面规划。在示范工程方面,建立了覆盖全部高架道路和部分地面道路的交通信息采集系统,并通过可变信息板发布动态交通信息,在改善交通状况方面发挥了重要作用。2003年6月底,上海实现了高速公路联网“一卡通”付费,提高了收费站
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