智慧交通大数据融合平台整体解决方案.docx
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智慧交通大数据融合平台整体解决方案
智慧交通大数据融合平台建设
1智慧交通大数据及支撑平台方案5
1.1总体设计5
1.1.1系统概述5
1.1.2系统设计原则7
1.1.3系统框架8
1.1.4系统的实现技术13
1.2交通大数据采集子系统13
1.2.1前端采集技术14
1.2.2数据共享和交换平台15
1.2.3框架支撑平台16
1.3大数据资源整合存储子系统49
1.3.1基础交通数据50
1.3.2实时采集数据105
1.3.3实时计算数据105
1.4大数据清洗子系统115
1.4.1概述115
1.4.2数据清洗方法123
1.5大数据融合分析子系统176
1.5.1交通调查指标数据计算177
1.5.2交通运行指数计算187
1.5.3信号优化197
1.5.4基于大数据的OD分析246
1.5.5基于车辆识别的大数据套牌车分析301
1.5.6尾气排放分析316
1.5.7交通信息发布系统325
1.6统一消息服务子系统334
1.6.1概述334
1.6.2服务接口335
1.7三维GIS平台子系统340
1.7.1概述340
1.7.2三维系统平台介绍344
1.7.3三维地图模型设计与建设347
1.8系统规划和平台建设362
1.8.1存储规划362
1.8.2数据库规划376
1.8.3主机规划385
1.8.4云平台建设390
1.9大数据支撑平台系统的性能设计要求404
1.9.1系统的处理能力404
1.9.2系统的可用性405
1.9.3系统的安全性405
2大数据资源整合存储平台408
2.1基础交通数据408
2.1.1城市路网数据409
2.1.2公交线路数据446
2.1.3公交车辆数据447
2.1.4长途客运车数据448
2.1.5出租车数据450
2.1.6危化品车数据451
2.1.7共享单车数据452
2.1.8火车客运数据453
2.1.9民航客运数据455
2.1.10交通资产数据456
2.1.11出行需求数据457
2.1.12公路费用数据460
2.1.13气象数据461
2.1.14监控设备数据461
2.1.15追逃车辆数据462
2.2实时采集计算数据462
2.2.1城市交通运行数据463
2.2.2公交车实时位置数据465
2.2.3公交(地铁)卡刷卡数据466
2.2.4长途客车实时数据467
2.2.5出租车实时数据467
2.2.6危化品车实时数据467
2.2.7共享单车实时数据468
2.2.8路口通行量469
2.2.9套牌嫌疑车数据469
2.2.10基于车辆识别的OD分析数据470
2.2.11基于车辆识别的车辆数据470
3大数据清洗子系统47
3.1概述472
3.1.1数据清洗472
3.1.2缺失值处理472
3.1.3数据选择473
3.1.4数据变换474
3.1.5数据集成475
3.1.6数据削减475
3.1.7数据清洗评估476
3.1.8在交通领域的应用477
3.2数据清洗方法479
3.2.1错误数据的判别和修正479
3.2.2丢失数据补齐489
3.2.3冗余数据简约496
3.2.4基于Hadoop的分布式数据清洗501
1智慧交通大数据及支撑平台方案
1.1总体设计
1.1.1系统概述
城市交通服务提供全面的路况,需要交通监测网对城市道路交通状况、交通流信息、交通违法行为等的全面监测,采集、处理及分析大量的实时监测数据,具有数据量巨大的特点;随着城
市机动车保有量不断提高,城市道路交通状况日趋复杂化,交通流特性呈现随时间变化大、区域关联性强的特点,需要根据实时
的交通流数据及时全面采集、处理和分析等,因此具有系统负载时变性高、波动大的特点应支持低延迟、高并发事务;公众出行服务对交通信息发布的时效性要求高,需将准确的信息及时提供
给不同的需求主体,信息处理、分析时效性要求高,这给交通大数据支撑平台提出了挑战。
交通大数据支撑平台面对海量数据,系统不能仅依靠少数几
台机器的升级满足数据量的增长,必须做到横向可扩展,既满足
性能的要求,也满足存储的要求;由于服务需求的多样化,平台既要支持交通数据流的实时分析与处理又要支持复杂查询与深度分析所需的高性能、低延迟需求。
平台需具有高度容错性,大数据的容错性要求在作业执行的过程中,一个参与节点失效不需要重做整个作业。
另外平台应支持异构环境,交通大数据平台的建设是分步骤的,分阶段进行的。
大数据支撑平台囊括了城市交通运行的基本数据,大数据支撑平台系统的设计、实施,按照一切从实际出发,遵循经济实用的原则,对于整个城市交通运行状态检测的整个过程可以分为确定数据采集目标、采集数据、分析数据和功能实现四个阶段。
第一阶段,确定数据采集目标。
目标就是监测的对象,首先要定义哪些对象是城市交通运行需要检测采集数据的,从社会经
济、城市基础设施和人民生活等多个方面进行考虑。
第二阶段,采集数据。
确定好城市交通运行需要检测采集的数据目标之后,可以从相关部门或者采用相关仪器设备及手段进行数据采集。
第三阶段,分析数据。
城市交通运行特征处于“常态”和“非常态”,需要对采集的数据进行全方位的分析,由“常态”到
“非常态”的一个动态过程,包括很多特殊情况的孕育、发展、扩大和爆发。
通过对采集到的数据进行建模等方式来统计分析其诱发因素,以各相关管理部门、工作人员能迅速清晰掌握了解情况的方式进行展现。
第四阶段,功能实现。
展示城市运行实时监测状况,显示各
项数据分析结果,及多种系统功能。
交通大数据支撑平台应具有如下的特性:
高度可扩展性,横向大规模可扩展,大规模并行处理;实时性,对交通数据流,事件的实时处理;
高性能、低延迟分析,快速响应复杂查询和深度分析、
实时分析结果;
高度容错性,系统在硬件级、软件级实现容错;
可用性,系统具有相当高的可用性;
支持异构环境,对硬件平台一致性不高,适应能力强;开放性、易用性,系统之间可实现数据共享,服务集成;较低成本,较高的性价比。
1.1.2系统设计原则
1)安全性原则
本系统要实现基于大型数据中心、强大信息处理环境和高速网络为一体,可为交通信息管理的获取、共享和处理服务,支持实时网上数据信息处理,支持协同工作及虚拟办公环境的新一代信息基础设施支撑平台。
由于整个系统涉及大量的保密数据,而
且部分数据共享基于网络环境,在设计过程中,必须考虑信息安全及保密措施,确保系统中的信息资源不被非法窃取和篡改,数
据中心不被破坏,同时还要保证用户能够正常使用系统中的共享资源,提供应有的信息服务。
为了确保该系统的安全性,在建立健全安全管理制度基础上,还必须采用有效的安全保密技术。
本系统采用一整套科学、便利的安全管理模式,系统对终端用户的权限严格界定,终端用户的权限细化到每一个模块的每一个功能,在此基础上系统灵活地使用组的管理方式,很大程度上简化了系
统管理人员的工作复杂度。
2)集成统一性、开放性和标准化原则
各个不同方面的机房需求应组成一个完整的机房信息系统。
并在系统安全性、资源共享、工作协同和系统管理及其开销、系统升级等方面进行规划和设计,所以系统必须具有开放性,标准化。
系统的开放性是关系到系统生命周期长短重要问题,只有开
放的系统才能满足互操作性、可移植性以及可伸缩性的要求,不断为系统的扩展、升级创造条件。
3)先进性和实用性原则
系统设计立足于高起点,采用国际先进、成熟和实用的技术,构建合理并适当超前的技术体系架构,用以确保长时间的技术领先。
各系统通过集成,实现资源和信息共享。
系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组织、扩展和系统集成整体提升的需要。
4)经济性、投资保护性原则
应以较高的性能价格比建设整个系统,使资金的产出投入比达到最大值。
能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。
尽可能保留并延长已有系统的投资,充分
利用以往在资金与技术、设备方面的投入。
1.1.3系统框架
大数据支撑平台框架图如下所示,主要由如下几个子系统组
成:
智慧交通信息指挥中心
交通局信息指挥中心
企业
管理部门
应用层
城市交通运行监测平台
公交及特种车辆优先出行系统
智能公交站台
智慧交通通用
功能平台
大数据分析平台
服务总线工作流服务消息队列GIS地图服务接口统一身份认证统一鉴权统一消息服务
大数据仿真预测平台(数据挖掘模拟仿真分析预测辅助决策)
标准体系
大数据及支撑平台
数据库及共
享平台
数据整合管理平台
数据共享交换平台
数据采集与清洗平台
数据资产管理与服务平台
If—「
动态信息数据库
1
出行服务数据库
公共信息数据库
业务中间数据库
安
全
体
系
网络层
感知层
3DGIS引擎和模型
OS
DBMS
2DGIS引擎和模型
云计算
通用接入
交通物联网通用接入平台
数据中心硬件环境
3G/4G/WIFI
光纤/双绞线
专网(政务网、交通专网、公安专网等)
智慧交通网升级改造(其他)
城市道路截面采集
城市高点监控
城市交通现状调查
浮动车
电子警察
气象信息
RFID等
图1.1大数据及支撑平台框架
交通大数据采集子系统
交通大数据采集子系统基于基础网络服务平台,采集前端感知设备传输的信息,通过统一的采集服务将数据接入到大数据支撑平台,进行后续的分析处理,基础网络服务平台可满足各种数据接入,同时支持大量客户端的并行处理。
交通大数据资源整合存储子系统
交通大数据资源整合子系统整合了整个交通相关的数据,包括前端采集的实时交通数据、路网数据、公交车数据、交警数据中心、交通运输管理数据中心和城市管理数据中心的数据通过数
据交换平台也整合到该系统中。
交通大数据清洗子系统
交通大数据清洗子系统负责交通数据清洗和规整,剔除无用、
错误和冗余的数据,保证数据的质量。
大数据融合分析子系统
大数据计算是整个系统的核心,基于Hadoop分布式计算以及基于Strom流式计算可满足不同的计算需求。
统一消息服务子系统
统一消息服务子系统为各种综合应用提供服务接口,可满足
各种系统的接入查询。
三维GIS平台子系统
三维GIS系统是用于空间基础信息三维数据浏览显示与查询
分析的应用系统,三维GIS系统为用户提供了一个三维可视化的数据浏览、查询的信息平台,通过三维GIS系统可以浏览和查询平台基础信息数据库中的DEM城市景观、遥感影像、城市绿化、城市公共设施分布等数据。
系统可以导入各种常用的二维以及三维地理信息数据文件,兼容大多数开放的标准格式。
系统数据流图如下:
采集主机
计算主机
Netgear(
雷达)
Netgear(
视频)
NetServer
计算
Netgear(
车辆识
——别)
J消息队列NetClient
车辆识别车辆
规整后
的信息
Handoop集群主机
hdfs
hdfs
hdfs
mapreduce计算
||
密
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