新型智慧城市大数据一体化整体解决方案 智慧城市时空信息云平台
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“智慧城市”云计算数据中心解决方案在当今数字化快速发展的时代,“智慧城市”的概念正逐渐深入人心。
而作为支撑智慧城市运行的关键基础设施,云计算数据中心发挥着至关重要的作用。
它不仅能够存储和处理海量的数据,还能为城市的各个领域提供高效、智能的服务。
接下来,让我们详细探讨一下“智慧城市”云计算数据中心的解决方案。
一、需求分析智慧城市涵盖了众多领域,如交通、能源、医疗、教育、政务等,每个领域都有其独特的数据处理和存储需求。
例如,交通领域需要实时处理大量的车辆轨迹和交通流量数据,以实现智能交通管理;医疗领域需要安全地存储患者的病历和医疗影像数据,并支持远程医疗诊断;政务领域则需要高效处理各类政务信息,提供便捷的公共服务。
因此,云计算数据中心首先要满足高容量、高速度、高可靠性的数据存储和处理需求。
同时,还需要具备强大的计算能力,以支持复杂的数据分析和应用。
此外,数据的安全性和隐私保护也是至关重要的,必须确保数据不被泄露或滥用。
二、技术架构为了满足上述需求,“智慧城市”云计算数据中心通常采用多层架构。
1、基础设施层包括服务器、存储设备、网络设备等硬件设施。
服务器可以采用高性能的物理服务器或虚拟化技术,以提高资源利用率。
存储设备应具备大容量、高读写速度和数据备份功能。
网络设备则要保证高速、稳定的数据传输。
2、平台层提供操作系统、数据库、中间件等基础软件平台,为上层应用提供支持。
云计算平台如 OpenStack、VMware 等可以实现资源的自动化管理和分配。
3、应用层运行着各种智慧城市的应用系统,如交通管理系统、智能能源监控系统、医疗信息系统等。
这些应用通过调用平台层和基础设施层的资源,实现其功能。
4、安全层贯穿整个架构的各个层面,包括网络安全、数据安全、访问控制等。
采用防火墙、入侵检测系统、加密技术等手段,保障数据中心的安全运行。
三、数据存储与管理数据是智慧城市的核心资产,因此数据的存储和管理至关重要。
1、数据分类与分级对不同类型和重要程度的数据进行分类和分级,采取不同的存储策略。
智慧城市时空大数据与云平台建设的实践探索作者:刘振伟张琳琳来源:《科学与信息化》2020年第20期摘要智慧城市是当前国家信息化建设的重要内容,本文重点总结了智慧城市时空大数据云平台的建设内容、创新特色和应用效果方面的实践经验,特别是在创新应用方面进行了深入探索,为相关平台建设提供借鉴。
关键词智慧城市;时空大数据;云平台引言面对城市发展人口、资源、环境矛盾,迫切需要在准确把握自然和人文地理要素现状及变化规律的基础上,全面分析经济社会的发展趋势,提高管理者科学决策水平。
智慧淄博时空大数据与云平台具备强大的地理信息感知能力,是智慧城市的基础平台,对于提升城市治理能力与管理运营,制定经济社会发展重大战略、长远规划和宏观政策,具有积极的促进作用。
1 建设内容(1)多维度的基础地理信息数据。
在数字地理空间框架的基础上,收集历史、现状和规划的测绘地理信息数据,形成持续更新的、具备时间序列的地理信息数据体系;增加实景影像数据,倾斜摄影数据、持续更新全市精细三维模型数据,形成室内到室外和地上到地下的数据一体化;建设地理实体最小单元,作为空间信息的基本“身份证”,以地理实体数据作为地理空间信息与专业数据的桥梁纽带。
(2)动态更新的物联网实时感知数据。
扩展物联网智能感知设备位置数据及其流式数据,实现地理信息由静态数据向动态数据的升级。
(3)内容权威的公共专题数据。
集中国土、规划、公安、民政和环保等部门的地理信息图层,构建统一的时空信息服务平台,提供标准统一、开放兼容的城市综合地理信息管理和服务,为各单位提供统一的全市地理信息数据的服务和管理,为各类城市精细管理服务业务提供地理信息支撑。
(4)安全灵活的时空大数据管理。
依托政务云环境,统筹管理时空信息资源,构建由汇聚、处理和管理三大数据区构成的全市统一的时空大数据中心,统一各类结构化和非结构化数据的汇聚、存储、处理、融合和服务化,形成全市大数据中心的时空分中心;建设时空大数据管理系统,实现时空大数据的快速处理、成图和服务发布。
智慧城市时空大数据与云平台建设技术大纲一、引言随着信息技术的不断发展和智能化时代的到来,智慧城市已成为时下城市发展的重要战略。
而构建智慧城市的关键在于对城市的时空大数据进行有效的管理与分析,以此为基础建设云平台。
本文将就智慧城市时空大数据与云平台建设的相关技术进行探讨,提出技术大纲。
二、智慧城市时空大数据技术1. 数据采集与存储技术智慧城市中,各类传感器和设备将大量产生数据,如交通流量、环境监测等。
为了实时获取这些数据,需要构建可靠的数据采集系统,并通过云端技术将数据存储在云平台上。
2. 数据预处理技术时空大数据需经过预处理,包括数据清洗、噪声剔除、数据融合等,以消除数据中的冗余和错误,提高数据质量和准确性。
3. 数据挖掘与分析技术智慧城市时空大数据中包含了各类有价值的信息,如城市交通拥堵、人口流动等。
通过数据挖掘与分析技术,可以发现隐藏在大数据中的规律和趋势,为智慧城市决策提供科学依据。
三、云平台建设技术1. 云计算技术云计算是支撑智慧城市建设的重要技术基础。
通过云计算技术,可以实现对海量数据的存储、处理和分析,提供较高的计算效率和可靠性。
2. 数据安全与隐私保护技术智慧城市时空大数据中涉及大量居民个人信息,保护数据安全和隐私成为云平台建设的重要任务。
通过加密、权限控制等技术手段,确保数据在传输和存储过程中的安全。
3. 可视化与用户界面技术云平台应提供用户友好的可视化界面,使城市管理者和居民能够直观地了解城市的运行情况和问题,并能进行智能化的决策。
四、智慧城市时空大数据与云平台建设技术应用案例1. 交通优化基于智慧城市时空大数据与云平台建设技术,可以实时监测交通流量和拥堵情况,通过智能控制信号灯和路由导航等手段,提高交通效率和减少拥堵。
2. 环境保护借助智慧城市时空大数据与云平台建设技术,可以收集和分析环境监测数据,实现对环境污染的实时监控和预警,并制定相应的环保措施。
3. 突发事件响应智慧城市时空大数据与云平台建设技术可用于突发事件的响应和控制,通过实时监测和数据分析,快速获取事件信息并采取相应的应对措施。
智慧时空信息云平台解决方案目录1. 内容概括 (3)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与范围 (4)1.3 文档结构 (5)2. 智慧时空信息云平台概述 (6)2.1 平台定义 (7)2.2 核心理念 (8)2.3 主要功能与服务 (9)3. 需求分析 (10)3.1 用户需求调研 (12)3.2 业务需求分析 (13)3.3 技术需求分析 (14)4. 解决方案设计 (16)4.1.1 系统总体架构 (18)4.1.2 组件设计 (20)4.2 功能设计 (21)4.2.1 数据采集与处理 (23)4.2.2 数据存储与管理 (25)4.2.3 数据分析与可视化 (26)4.2.4 用户交互界面 (27)4.3 安全策略设计 (29)4.3.1 访问控制 (29)4.3.2 数据加密 (30)4.3.3 审计与日志 (32)5. 技术选型 (34)5.1 编程语言与框架 (35)5.2 数据库技术 (37)5.4 物联网技术 (39)6. 实施计划 (41)6.1 开发阶段 (42)6.2 测试阶段 (43)6.3 部署与上线 (44)6.4 运维与维护 (45)7. 成功案例与展望 (47)7.1 成功案例介绍 (48)7.2 未来发展趋势 (49)7.3 持续改进与升级 (50)1. 内容概括智慧时空信息云平台解决方案是一套专为现代城市规划、建设和管理而设计的综合性信息技术解决方案。
该方案基于云计算、大数据、物联网和人工智能等先进技术,旨在实现城市时空信息的高效采集、处理、存储、分析和应用,为城市规划、建设、管理、运行和公共服务提供有力支持。
本解决方案涵盖了智慧时空信息云平台的核心功能和技术架构,包括数据采集与传输、数据存储与管理、数据处理与分析、可视化展示与决策支持、数据交换与共享等。
通过构建统一的城市时空信息数据库,整合各类时空信息资源,实现多源数据的融合与共享,为城市规划、建设和管理提供全面、准确、实时的数据支持。
智慧城市IOC智慧运营中心平台整体解决方案智慧城市IOC(Intelligent Operation Center)智慧运营中心平台是基于大数据、云计算、物联网等前沿技术的城市管理解决方案。
其目标是通过集成和分析城市各类数据,实现城市基础设施、公共服务、环境资源等各个方面的智能化管理和运营,提升城市运行效率、优化资源配置,改善市民生活质量。
一、整合城市数据智慧城市IOC平台首先要实现的是整合城市各类数据,包括但不限于公安、交通、能源、环保、教育、医疗等各个领域的数据。
通过引入大数据技术,将分散的数据源进行集成,建立数据仓库,并进行数据清洗和处理,保证数据的准确性和完整性。
二、智能分析与预测在整合数据的基础上,智慧城市IOC平台利用数据挖掘、机器学习等技术进行智能分析和预测。
通过对历史数据的分析,可以发现城市的运行规律和异常情况,为城市管理者提供科学的决策依据。
同时,通过对实时数据的监测和分析,可以及时发现问题和隐患,并进行预测和预警,减少事故和灾害的发生。
三、智能调度与优化智慧城市IOC平台还可以进行智能调度和优化。
通过综合分析不同领域的数据,可以实现资源的有效配置和调度,提高资源利用率。
例如,在交通管理方面,可以根据交通拥堵情况动态调整信号灯周期,优化交通流量。
在能源管理方面,可以根据能源需求和供应情况进行智能调度,提高能源利用效率。
四、智慧服务与公共管理智慧城市IOC平台还可以提供智慧服务和公共管理。
通过整合城市的公共服务资源,例如公交、医疗、教育等,可以提供个性化的服务和方便市民的生活。
同时,通过对城市各类设施和设备的监测和管理,可以实现对城市基础设施的远程控制和运维,提高公共服务的效率和质量。
五、安全与隐私保护在智慧城市IOC平台中,安全与隐私保护是非常重要的一环。
平台应当采取相应的安全措施,防止数据泄露和恶意攻击。
同时,平台还应当保护市民的个人隐私,合法合规地使用和处理个人数据。
六、开放与共享总之,智慧城市IOC智慧运营中心平台整体解决方案是基于大数据、云计算、物联网等前沿技术的城市管理解决方案,通过整合和分析城市各类数据,实现智能化管理和运营,提升城市运行效率、优化资源配置,改善市民生活质量。
智慧城市时空大数据平台建设方案智慧城市建设是当前城市发展的热点,而时空大数据平台作为支撑智慧城市建设的重要组成部分,具有巨大的发展潜力和应用空间。
在此,我们将围绕“智慧城市时空大数据平台建设方案”展开讨论,以期为智慧城市建设提供一些思路和借鉴。
第一步:数据采集数据采集是建设时空大数据平台的前提和基础,也是整个方案的重中之重。
数据来源包括社会化数据、传感器数据、政府公共服务数据等。
在数据采集上,需要注重数据的时效性、完整性和准确性。
同时,还应该关注数据的标准化、互通性和可扩展性等问题。
第二步:数据处理数据处理是决定时空大数据平台质量的关键环节。
在处理数据时,需要结合业务需求进行分类、过滤、聚合等处理操作,形成可视化的数据模型。
同时,还需要采用先进的算法和技术,优化数据处理和分析,提高数据质量和实时性。
第三步:数据存储数据存储是时空大数据平台的重要组成部分。
在数据存储上,需采用大规模分布式存储技术和云计算技术,建立数据仓库,存储各种数据类型的海量数据,并确保存储的可靠性、安全性和扩展性。
第四步:数据应用数据应用是时空大数据平台的价值所在。
在数据应用上,需建立适合的应用场景和业务模式,同时采用可视化的应用界面,实现数据的展示、分析、预测等各种应用功能。
同时,还需考虑数据安全性和保护用户隐私等问题。
综上所述,时空大数据平台建设方案的实施需要关注各个环节的协调和统筹,注重数据的质量和实时性,提升数据处理和分析能力,建立可扩展、安全和可靠的数据存储系统,同时建立适合的应用场景和业务模式,实现数据的优化和价值的最大化。
只有在这个基础上,才能切实推动智慧城市建设的发展,提高城市治理水平和市民生活质量。
新型智慧城市大数据一体化智慧城市时空信息云平台整体解决方案1. 引言近年来,随着智能技术的快速发展,智慧城市已成为现代城市发展的重要方向。
智慧城市的建设需要处理大量的数据和信息,并进行有效的整合和利用。
为了解决这一挑战,开发了新型智慧城市大数据一体化智慧城市时空信息云平台。
本文将介绍该平台的整体解决方案。
2. 平台结构新型智慧城市大数据一体化智慧城市时空信息云平台包括以下主要组件:2.1 数据采集该平台通过传感器、监控设备等方式,实时采集城市中各个领域的数据,包括环境数据、交通数据、人口数据等。
采集的数据会进行实时传输和存储。
2.2 数据存储与管理采集的数据会存储在云平台的分布式数据库中,以确保数据的可靠性和安全性。
平台提供高效的数据库管理系统,支持数据的查询、添加、删除和修改操作。
2.3 数据分析与挖掘云平台提供强大的数据分析和挖掘功能,能够对大数据进行处理和分析,提取有用的信息和知识。
平台集成了多种分析算法和挖掘模型,支持用户自定义分析任务。
2.4 时空信息服务平台通过整合和分析城市中的时空数据,提供丰富的时空信息服务。
这些服务包括实时交通状况、环境污染预警、人口密度分布等,可以帮助城市管理者做出决策。
2.5 应用开发与集成云平台提供丰富的应用开发接口和工具,支持第三方开发者开发和集成各种智慧城市应用。
开发者可以利用平台提供的数据和服务,开发出符合城市需求的应用。
3. 平台特点新型智慧城市大数据一体化智慧城市时空信息云平台具有以下特点:3.1 大规模数据处理能力平台采用分布式计算和存储技术,能够高效地处理大规模的数据。
无论是数据采集、存储还是分析,平台都能够提供稳定和高效的性能。
3.2 实时数据传输与处理平台支持实时数据传输和处理,能够对采集的数据进行实时分析和挖掘。
这使得城市管理者能够及时了解城市的状况,并做出相应的决策。
3.3 强大的数据分析和挖掘功能平台集成了多种数据分析和挖掘算法,能够从大数据中提取有用的信息和知识。
新型智慧城市大数据一体化(智慧城市时空信息云平台)解决方案目录(一)XX新型智慧城市总体设计 (1)第一章概述 (1)1.1 新型智慧城市背景及发展机遇 (3)1.1.1 背景 (3)1.1.2 新型智慧城市的提出及相关定义 (5)1.1.3 国内新型智慧城市发展情况 (6)1.1.4 国外新型智慧城市发展情况 (9)1.1.5 其他运营商新型智慧城市推进情况 (11)1.1.6 新型智慧城市建设的必要性 (12)1.2 XX新型智慧城市项目概述 (12)1.3 XX新型智慧城市建设原则 (13)1.3.1统一领导、统一部署 (13)1.3.2统一标准、统筹规划 (13)1.3.3全面覆盖、资源共享 (13)1.3.4建章立制、严格管理 (14)1.3.5立足实战、深化应用 (14)1.3.6稳定可靠、创新发展 (14)1.3 XX新型智慧城市建设依据 (15)第二章XX新型智慧城市总体设计 (20)2.1 新型智慧城市核心技术 (20)2.1.1 物联网 (20)2.1.2 云计算 (20)2.1.3 移动互联网 (21)2.2 新型智慧城市的体系架构 (21)2.2.1感知层 (22)2.2.2通信层 (23)2.2.3数据层 (25)2.2.4应用层 (26)2.3 XX新型智慧城市的应用系统设计 (26)2.3.1新型智慧城市平台系统 (26)2.3.1平安城市子系统 (27)2.3.1智能交通子系统 (27)2.3.1数字城管子系统 (28)2.4智慧城市时空信息云平台 (28)2.4.1数据共享服务 (29)2.4.2应用支撑服务 (29)2.4.3北斗高精度位置服务云平台 (30)2.4.4大数据中心 (30)2.4.5智慧城市公共信息服务平台 (31)2.4.6智慧城市运营中心 (31)第三章XX新型智慧城市基础平台设计 (1)3.1 系统概述 (1)3.2 XX新型智慧城市基础平台构架 (2)3.3XX新型智慧城市基础设施平台建设 (3)3.3.1网络与通信系统建设 (3)3.3.2主机存储与备份系统建设 (19)3.3.3呼叫中心系统建设 (21)3.3.4视频监控系统建设 (23)3.3.5大屏显示系统建设 (24)3.3.6安全系统设计 (25)第四章新型智慧城市数据中心机房建设 (49)4.1 概述 (49)4.2建设目标 (50)4.3建设内容 (50)4.4机房装饰装修 (51)4.4.1地面工程 (53)4.4.2吊顶工程 (55)4.4.3机房墙、柱面设计 (56)4.4.4门窗工程 (57)4.4.5机房防水 (57)4.5机房供配电及照明系统 (57)4.5.1机房供配电系统设计 (57)3.2机房照明系统设计 (59)3.4机房配线系统设计 (60)4.6UPS不间断电源系统 (60)4.6.1 UPS设计需求 (60)4.6.2 UPS系统设计 (61)4.6.3 UPS系统的基本组成 (61)4.7精密空调系统 (63)4.8 机房消防系统 (68)4.8.1消防系统概况 (68)4.8.2消防系统设计 (68)4.8.3无管网灭火系统介绍 (69)4.9机房防雷及安全接地系统 (77)4.9.1概述 (77)4.9.2机房电源系统防雷设计 (78)4.9.3机房信号系统防雷设计 (78)4.9.4接地系统构成及其要求 (80)4.9.5接地要求 (81)4.9.6本工程接地系统设计 (82)4.10.1概述 (84)4.10.2需求分析 (84)4.10.3系统设计及说明 (88)(二)平安城市子系统 (94)第一章概述 (94)1.1项目概况 (94)1.2需求分析 (95)1.3建设内容 (96)1.3.1城区治安监控系统 (96)1.3.2治安卡口防控系统 (97)1.3.3监控中心建设 (98)1.3.4智能视频分析系统 (98)1.3.5综合平台系统 (98)1.3.6传输网络 (100)1.4建设目标 (100)1.5建设原则 (100)第二章平安城市子系统总体设计 (104)2.1设计思路 (104)2.1.1多层次防控策略 (104)2.1.2统一管理平台 (104)2.1.3多级管理架构 (105)2.2体系架构 (106)第三章城市治安监控系统 (107)3.1城市治安监控系统概述 (107)3.2城市治安监控系统建设内容 (108)3.3城市治安监控前端点位分布 (109)3.4城市治安监控系统结构 (118)3.5.1前端系统组成 (118)3.5.2监控点分类 (120)3.5.3高清监控点分布 (120)3.5.4点位设置原则 (122)3.5.5摄像机选择 (122)3.5.6高清点位部署原则 (124)3.5.7杆件设计 (127)3.5.8前端防雷设计 (130)3.5.9供配电系统设计 (132)3.5.10监控点夜间补光要求 (134)3.5.11布线设计 (139)3.6智能视频分析系统设计 (140)3.6.1运动目标事件检测和分析 (141)3.6.2运动目标的检测轨迹追踪 (142)3.6.3运动物体流的统计 (142)3.6.4周界警戒及入侵检测 (142)第四章高清治安卡口系统 (143)4.1系统概述 (143)4.2建设内容 (144)4.3高清治安卡口系统设计 (144)第五章监控中心系统 (145)5.1乡镇派出所监控中心设计 (145)5.2XX监控中心设计 (145)5.2.1监控中心总体设计 (145)5.2.2监控中心系统组成 (146)第六章平安城市综合管理平台系统 (148)6.1总体需求分析 (148)6.3平台软件总体架构 (149)6.4视频监控基础子系统 (151)6.4.1常规功能模块 (151)6.4.2系统管理模块设计 (158)6.4.3系统互联模块 (161)6.4.4智能分析模块设计 (167)6.4.5GIS地图应用 (171)6.4.6卡口应用子系统 (175)1、普通查询 (178)①车辆条件 (178)②时间条件 (178)③区间条件 (179)④模糊查询 (179)6.4.7统计分析 (180)6.4.8六合一平台对接 (182)6.4.9移动无线监控子系统 (183)第七章视频传输网络建设方案 (189)7.1视频传输网络概述 (189)7.2视频传输方式 (190)7.3视频传输网络总体设计 (192)7.3.1星形拓扑结构 (193)7.3.2树形/总线形拓扑结构 (193)7.3.3环形拓扑结构 (194)7.4星形拓扑视频监控网络详细设计 (195)7.4.1方案模型 (195)7.5树形/总线形拓扑视频监控网络详细设计 (201)7.5.1方案模型 (201)7.5.2详细说明 (202)7.5.3方案优缺点及适用范围 (203)7.6环形拓扑视频监控网络详细设计 (204)7.6.1方案模型 (204)7.6.2详细说明 (206)7.6.3方案优缺点及适用范围 (206)(三)智能交通子系统 (208)第一章概述 (208)1.1项目概述 (208)1.2项目需求分析 (209)1.2.1 项目总体需求 (209)1.2.2 各子系统功能需求 (209)1.3建设内容 (214)1.4建设原则 (215)1.5方案设计依据和参考标准 (216)第二章交通信号控制系统方案 (218)2.1系统概述 (219)2.2点位分布 (220)2.3系统结构设计 (221)2.3.1系统总体结构 (221)2.3.2三级控制结构 (222)2.4信号控制系统平台 (224)2.4.1平台概述 (225)2.4.2平台架构与技术路线 (225)2.4.3平台主要功能 (226)2.5.1信号机启动自检功能 (234)2.5.2设置功能 (234)2.5.3控制功能 (234)第三章高清电子警察系统方案 (243)3.1系统概述 (243)3.2点位分布 (244)3.3系统原理 (246)3.3.1车辆检测原理 (247)3.3.2红绿灯检测原理 (249)3.3.3车牌识别原理 (250)3.4系统构架 (252)3.4.1前端采集子系统 (253)3.4.2网络传输子系统 (254)3.4.3中心管理子系统 (255)3.5系统设计 (256)3.5.1前端结构示意图 (256)3.5.2前端系统功能 (258)第四章高清卡口系统 (276)4.1系统概述 (276)4.2建设内容 (278)4.3点位分布 (278)4.4整体设计 (280)4.4.1系统架构 (280)4.4.2系统组成 (280)4.5详细设计 (287)4.5.1系统原理 (287)4.5.2前端系统功能 (291)4.5.4系统性能 (304)4.5.5平台软件系统设计 (305)第五章道路监控系统 (330)5.1系统概述 (330)5.2点位分布 (331)5.3系统结构 (332)5.4系统设计 (333)5.4.1前端设计 (333)5.4.2前端防雷设计 (334)5.4.3传输系统设计 (335)5.4.4后台管理设计 (335)5.5系统功能 (335)5.5.1图像监控 (335)5.5.2录像与回放功能 (336)5.5.3大屏显示 (337)5.5.4远程控制 (337)5.5.5电子地图 (337)5.5.6事件记录 (338)第六章交通流量采集系统 (339)6.1系统概述 (339)6.2点位分布 (343)6.3系统结构 (343)6.4系统功能设计 (344)6.4.1车流量检测系统的功能 (344)6.4.2流量检测软件主要功能 (345)6.4.3与集成软件的接口说明 (347)第七章交通诱导及信息发布系统 (349)7.2建设点位 (350)7.2系统结构 (350)7.2系统功能 (352)7.2.1系统管理及远程控制功能 (352)7.2.2中心控制功能 (352)7.2.3本地控制功能 (353)7.2.4信息发布功能 (354)7.2.5系统调光功能 (354)第七章公共车辆GPS检测系统 (355)7.1系统概述 (355)7.2建设内容 (356)7.3系统结构 (356)7.4系统功能 (357)7.4.1平台管理功能 (357)7.4.2 车载终端功能 (360)第八章高清移动车载电子警察系统 (364)8.1系统概述 (364)8.2建设内容 (365)8.3建设目标 (366)8.4系统设计 (366)8.5系统功能 (368)8.5.1前端设备功能: (368)8.5.2后台服务功能 (372)8.6系统特点 (373)第九章智能交通综合管理平台 (375)9.1系统概述 (375)9.2系统构架 (376)9.3.1各子系统与管理平台信息交互 (377)9.3.2交通管理控制功能 (382)9.3.3交通指挥调度功能 (391)(四)数字城管子系统 (392)第一章项目概述 (392)1.1系统概述 (392)1.2项目建设目标 (393)1.3项目建设意义 (396)1.4XX城市管理现状 (397)1.4.1XX城市管理的基本情况 (397)1.4.2XX城市管理存在的问题 (398)1.5项目需求分析 (399)1.5.1项目业务需求 (399)1.5.2管理流程需求 (400)1.5.3评价体系需求 (401)1.5.4拓展应用需求 (402)1.5.5安全需求分析 (404)1.5.6手持终端需求分析 (405)1.5.7呼叫中心需求分析 (405)1.5.8基础设施平台需求 (406)1.5.9数据保密性和安全需求 (406)第二章总体设计 (407)2.1指导思想 (407)2.2设计原则 (409)2.3参考依据 (411)2.4主要建设内容 (412)2.4.1确立数字城市管理业务流程 (412)2.4.2建设数字城管指挥中心和监督中心 (412)2.4.3建立数字城管部件、事件数据库 (412)2.4.4建立数字城管业务应用系统 (412)2.4.5建立数字城管网络基础平台 (413)2.4.6建立数字城管安全体系 (413)2.4.7建立数字城管综合评价体系 (413)2.5总体架构设计 (413)2.6系统安全设计 (416)2.6.1概述 (416)2.6.2技术防护措施汇总 (416)2.6.3目标和原则 (417)2.6.4应用系统安全解决方案 (417)2.7内部接口规范设计 (418)2.7.1无线数据传输接口 (418)2.7.2无线数据采集设备、监督受理子系统与协同工作子系统接口 (418)2.7.3无线数据采集设备、协同工作子系统与地理编码子系统接口 (420)2.7.4监督指挥子系统和无线数据采集设备GPS定位监控子系统接口 (420)2.7.5视频监控系统和监督受理子系统、协同工作子系统接口 (421)2.7.6监督受理子系统、协同工作子系统和地理信息子系统接口 (421)2.8外部接口设计 (421)2.8.1与分布式数字城管系统的接口 (421)2.8.2GIS共享服务接口架构 (423)2.8.3与其他信息系统的数据共享接口 (425)第三章系统应用建设 (425)3.1建设原则 (426)3.2总体设计 (426)3.2 “数字城管”子系统建设 (428)3.2.1数据采集子系统 (428)3.2.2业务受理子系统 (429)3.2.3协同工作子系统 (431)3.2.4监督指挥子系统 (444)3.2.5综合评价子系统 (444)3.2.6地理编码子系统 (474)3.2.7基础数据资源管理子系统 (489)3.2.8业务构建与维护子系统 (490)3.2.9数据交换子系统 (491)3.2.10 “数字城管”拓展应用系统建设 (501)第四章标准规范建设 (510)4.1标准规范建设概述 (510)4.2标准规范建设的目的和意义 (510)4.3标准规范建设的原则 (511)4.4准规范建设框架 (511)4.5标准规范建设内容 (512)4.5.1数字城管业务流程标准 (513)4.5.2部件、事件的编码标准 (513)4.5.3单元网格的划分和编码规范 (526)4.5.4地理编码规则 (526)4.5.5数据交换标准 (527)4.5.6运行管理规范 (527)(一)XX新型智慧城市总体设计第一章概述城市是国家治理体系的关键环节,承载着人民对美好生活的期盼。