基于车联网基础平台工程的构建本科毕业论文.doc
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1、绪 论将物联网应用于智能交通领域有着非常广阔的前景,也具有较高的技术和经济可行性。车联网(Internet of vehicles)已成为全球顶尖信息技术专家们竞相关注的焦点话题。然而也应看到,伴随着现今社会对交通工具需求的急剧膨胀,车联网相关应用在面临巨大需求的同时,同样也面临着巨大的困难与挑战,全球信息标准格式不统一,编码规范体系不健全,以及缺乏有效的安全保护体系等一系列问题都可能会妨碍整个车联网中各个元素的互通。此外,车联网软硬件技术尚不够完善,普及部署成本过高,以及与网络运营商的兼容性问题也亟待解决。缺乏合理的指标体系,信息的采集,分析,管理的智能化程度也较低,也间接影响到了车联网应运
2、而生的移动增值服务整条产业链的服务质量。在面对如此众多的问题与机遇,我们需要在车联网领域不断的探索与发现,构建车联网相关基础平台,通过高效可靠的通信交互模式将基础交通设施、交通工具、车联网内用户、管理决策者等一系列关联因素集成起来,在实现基本信息资讯获取的基础上,为城市交通及时疏导,突发事件管理控制,应急预案快速实施,固定车辆运行监控等方面提供协调调度作用。第一章 车联网相关理论概述1.1车联网的含义车联网概念的产生,对于信息交通系统来说是一个巨大的飞跃。车联网即车辆物联网,是以行驶中的车辆为信息感知对象,使人与车、车与车、车与道路基础设施之间实现高效的信息交换与共享,从而对人、车、路和交通设
3、施进行智能管控,进而改善道路交通状况、提高出行效率、延伸信息化应用范围的综合信息服务与智能决策系统3。车联网是物联网在交通领域中的具体实现,是新一代智能交通系统的核心基础。车联网是指通过车辆电子标识、传感器、无线移动通信、卫星定位和海量数据处理等现代信息通信技术的应用,对所有在网。车辆和道路交通基础设施的属性、静态和动态信息进行有效识别,并通过信息综合应用平台进行智能化管理和服务的信息网络系统,在交通安全、交通服务、交通缓堵、节能减排、物流运输、应急救援、智能收费、城市管理和个人信息综合服务等领域均有广泛应用。车联网服务需求主要包括:语音服务通信服务、定位服务、导航服务、车辆服务中心连接服务、
4、移动互联网接入、车辆第三方信息管理服务、车辆紧急救援、车辆数据和管理服务、车载娱乐服务等。如果能有效实现以上服务,就可以一定程度上解决包括交通安全、交通堵塞以及环境污染在内的当今交通领域的三大难题。1.2 车联网的发展历程高效通信是整个车联网服务的基础,涉及到汽车厂商主导的车内通信、车外专用短距离通信和汽车与电信网、互联网的融合通信三个层面。辅助驾驶是车联网的重要应用,通过车车、车路协同和车辆控制技术完成,可以提高单车行驶和整个交通系统安全运行质量。平台支撑是汇聚来自各方的信息流,对数据信息进行存储、处理和集成,为上层的车联网应用提供数据支撑5。智能管控是通过整合交通设施和信息技术、改善交通机
5、动性和安全性,提高交通出行效率,减少对环境的影响。开放服务是以信息平台汇总的各种信息为基础,能够为驾驶员提供出行建议、汽车服务和食宿娱乐等多种服务,同时可以支持面向不同类型用户的车载信息增值服务的运营;安全保障主要解决车联网系统和应用中的各个功能层面的安全问题。车联网发展将经历3个阶段:第1阶段是孤立GPS导航,目前大规模的应用基本上还处于这个阶段;第2阶段是移动互联加上GPS阶段,利用车与3G等无线通信系统与智能交通平台之间的通信,实现导航、救援、信息服务等。这是车联网现阶段的主要任务;第3阶段是车车、车路、车人协同实现安全预警、交通优化等,实现全网全路的组网和信息交互。达到“人一车一路一环
6、境”的和谐统一。1.3 车联网的研究目标车联网的发展与完善得益于物联网在各个领域的应用与渗透。车联网最初是为了解决拥堵的交通问题和安全有效的行车服务,以及在道路救援等方面的突出优势。车联网的发展也是要分布逐渐实现的,首先要在高速公路领域作为风向标首先使用车联网,然后再推广到全国道路交通网络,彻底并有效地解决各种交通问题4。车联网的研究目标是设计更加合理的车联网体系结构,综合考虑可用性、通信稳定性、信息安全性、设备简洁性等各个方面,为用户提供稳定、可靠、安全的车联网服务。第二章 车联网关键技术车联网成为继互联网、物联网之后,未来智慧城市的又一个标志,是汽车未来的发展方向,它在保障车辆安全行驶、规
7、避道路阻塞等方面的广泛需求,促进其进一步发展。车联网的发展和构建一个完善实用的车联网系统,需要很多技术支持,下面依次介绍一些关键技术。2.1 RFID射频识别技术RFID射频识别技术在车联网中被广泛使用,并且该技术结合了传统的网络技术、数据库技术、中间件技术等,构建一个由大量联网的RFID终端组成的物联网,它比传统的互联网更为庞大7。因此RFID技术是实现车联网的基础技术,是必不可少的。我国虽然初步掌握了RFID的相关技术,但仍然缺乏关键核心技术,特别是在超高频RFID方面。2.2传感技术在车联网中广泛使用了传感技术,比如采集车辆、道路等交通基础设施的运行参数等都是利用的传感技术。传感技术是信
8、息获取的最重要、最基本的技术,是实现车联网数据采集的关键技术。车联网是车、路、人之间的网络,车联网中的技术应用主要是车的传感器网络和路的传感器网络。车的传感器网络又可分为车内传感器网络和车外传感器网络。车内传感器网络是向人提供关于车的状况信息的网络,车外传感器网络就是用来感应车外环境状况的传感器网络,路的传感器网络指用于感知和传递路的信息的传感器,一般铺设在路上和路边。无论是车内、车外,还是道路的传感器网络,都起到了环境感知的作用,其为“车联网”获得了独特的“内容”。整合这些“内容”,即整合传感网络信息将是“车联网”重要的技术发展内容,也是极具特色的技术发展内容。通过在一定准则下对计算机技术这
9、些传感器及观测信息进行自动分析、综合以及合理支配和使用,将各种单个传感器获取的信息冗余或互补依据某种准则组合起来,形成基于知识推理的多传感器信息融合。2.3无线传输技术目前我国的无线传输技术已经从2G迈向了3G,有了更快的传输速度,在车联网中,无线传输技术主要负责将传感器采集得到的数据传送到服务器或其它终端,以及接收控制指令完成物体远程控制等。只有通过无线传输技术,才能更加充分地实现信息的交换和共享。由于驾驶环境的特殊性,决定了车联网时代人机交互不能用鼠标、键盘,手机触摸屏,而语音交互的安全便捷,就顺理成章地成为人机交互的最佳方式,将是车联网发展的助推器。成熟的语音技术能够让司机通过语音来对车
10、联网发号施令,能够用耳朵来接收车联网提供的服务,这是更适合车这个快速移动空间的体验的。成熟的语音识别技术依赖于强大的语料库及运算能力,因此车载语音技术的发展本身就得依赖于网络,因为车载终端的存储能力和运算能力都无法解决好非固定命令的语音识别技术,而必须要采用基于服务端技术的“云识别”技术。将大量的语音识别数据进行收集和计算,依托网络计算技术,构建基于移动互联网环境下独特的车音网语音平台引擎,实现多种语言甚至方言的识别。2.4云计算技术车联网是一个十分庞大的网络,其中的数据量自然也是非常庞大的。而云计算技术在处理、分析和计算海量数据方面是很有优势的。因此,车联网系统通常也会通过网络以按需、易扩展
11、的方式获得云计算所提供的服务。瑭锦云计算将在车联网中用于分析计算路况、大规模车辆路径规划建议、智能交通调度计算等。车网互联在产品中引入云计算,一方面可以实现业务快速部署,可以在短期内,为行业用户提供系统的Telematics服务;另一方面,平台有强大的运算能力、最新的实时数据、广泛的服务支持,能够对于服务起到强大的支撑作用。比如,传统的导航均是基于本地的数据,只是一条静态的道路,基于云计算的“云导航”则可以实现“实时智能导航”。云平台会按照用户的需求,考虑到实际的路况和突发事件等因素实时调整规划,保障用户始终掌握最符合实际、最便捷到达的路线。车联网和互联网、移动互联网一样都得采用服务整合来实现
12、服务创新、提供增值服务。通过服务整合,可以使车载终端获得更合适更有价值的服务,如呼叫中心服务与车险业务整合、远程诊断与现场服务预约整合、位置服务与商家服务整合等。2.5定位技术为了实时监控等功能的实现,需要对车辆进行定位,现阶段主要通过GSP技术、无线定位技术等提高车联网中物体的位置精度。定位精度提高后,可以更加准确的获取车辆行驶位置,提高实时路况精准度、交通事件定位精确度等,从而使车联网系统更加实时和精确的服务8。LBS有传统服务和新型服务两大类。传统服务以整合服务产业链为主,提供的服务基本上以导航为主,也包括服务位置信息搜索(餐馆、娱乐、加油站等)、资讯推送、天气提醒、汽车服务信息等,以静
13、态的或者单向的信息为主。新型服务则再应用的基础上结合海量用户的移动互联,通过车联网社区形成诸多更具互动性的应用,比如位置信息的共享、自定义交通信息生成、用车经验交流、基于位置的优惠信息提供等,按照用户的需求和技术的发展,不断向周边延伸。从而让固有的服务逐步具备自我革新的生命力,为用户的工作、生活、娱乐带来更多便利。2.6开放智能车载终端系统平台当前,很多车载导航娱乐终端并不适合“车联网”的发展,其核心原因是采用了非开放的,不够智能的终端系统平台。基于不开放、不够智能的终端系统平台是很难被打造成网络生态系统的。目前车联网的用户终端包括IOS系统,Android系统等,车联网的终端系统平台必须能搭
14、载与adroid、iPhone平台载体,如:iPhone、iPad、adroid手机、adroid导航仪、adroid平板电脑等,只有开放的系统平台才能更好的为用户服务。按照目前的形势来看,Google Android也将会成为车联网终端系统的主流操作系统,而那些封闭式的操作系统也许目前发展不错,但最终会因为开放性问题发展遭到制约。2.7通信及其应用技术车联网主要依赖两方面的通信技术:短距离视频通信和远距离的移动通信技术,前者主要是RFID传感设别及类似WIFI等2.4G通信技术,后者主要是GPRS、3G、LTE、4G等移动通信技术。这两类通信技术不是tanjurd车联网的独有技术,因此技术发
15、展重点主要是这些通信技术的应用,包括高速公路及停车厂自动缴费、无线设备互联等短距离无线通信应用及VOIP应用(车友在线、车队领航等)、监控调度数据包传输、视频监控等移动通信技术应用。第三章 系统分析与概要设计3.1功能需求3.1.1系统平台总体控制作为车联网应用管理系统的控制中心,实时统一监听、接收移动终端或web端用户的具体消息、操作请求,合理分类,并协调、调用相应的功能模块进行响应。3.1.2统一格式消息建立及分类在系统平台与移动智能终端的交互过程中,需要大量、准确的消息传递。通过统一、明确的消息格式创建,使得系统平台在接收到消息以后,经过具体的解析过程,将消息分类处理,并根据流程规则进行
16、反馈,从而实现移动智能终端与系统平台的有效互通9。在通信过程中,主要的消息类别有用户注册登录认证,好友管理,自组网络群组管理,交通拥堵信息和交通事故信息。需要特别提出的是,经过对城市道路交通拥堵以及安全评价体系的调查研究发现,常用到的反映交通拥堵、交通事故信息指标包括:1. 道路拥堵持续时间:车辆通过某一拥堵路段所需要的时间,可以直接通过制动智能终端测得结果,反映街道拥堵程度。2. 平均行驶速度:车辆通过某一路段的行驶速度,可以直接反映交通流量状况,是一项综合性指标。3. 停等信号灯周期:车辆在某一个确定的信号灯延误的周期数,可以反映信号灯附近路口车辆运行状态。4. 拥堵排队长度:拥堵车辆排队
17、长度,可以直接反映路面拥堵程,排队越长拥堵越严重。5. 交通事故数量:交通事故发生数量。6. 交通死亡人数:在一次交通事故中死亡人数。7. 受伤人数:在一次交通事故中的受伤人数。8. 直接经济损失:事故所造成的经济损失。因此,系统需要考虑统一接收、处理以上可以通过移动智能终端测得并提交到服务器端的所有信息。3.1.3用户注册登录认证系统支持用户在移动端和计算机网页端进行注册、登录操作,并设计合理的认证机制验证用户信息,对于注册用户,系统同时提供了有效的信息存储与维护机制,保证信息的可靠性。3.1.4好友管理移动终端用户通过移动终端将好友添加,删除以及好友列表的更新信息上传至服务器端保存,维护信
18、息的一致性。3.1.5自组网络群组用户管理认证车联网用户在通过移动智能终端进行自组网络的建立,连接等功能的过程中,需要在系统服务器端进行相关的身份认证校验。服务器在接收到移动用户的加入群组的申请时,需要通过具体的查询分析,判断用户是否具备申请条件,并做出相应的反馈,从而有效的保证了自组网络的安全性和可维护性10。3.1.6数据分析处理系统平台与移动终端的交互过程中,会产生大量有价值的基础信息,系统需要在服务器端完成对这些信息分类存储。建立面向车联网主题的数据仓库模型,并可以通过相应的策略对基础数据进行提取,清洗、转换和加载到相关数据库表中,为系统数据统计分析提供支持11。3.1.7信息统计图形
19、化显示系统通过具体报表,柱状图,饼状图等多样化的显示模式,按照不同粒度的具体划分,可以完成对数据仓库模型中数据的统计分析结果可视化的转换,展示给相应的用户。3.1.8实时交通信息展示系统控制平台可以通过可视化界面对城市交通状况实时监控,具体包括:移动智能终端用户位置,自组网络群组划分,特定车辆监控,城市交通路段拥堵,交通突发事件显示等。3.2系统性能需求本系统平台需要准确、高效的响应不同角色的用户进行的具体操作,并能通过网络,与移动智能终端之间正确,快速地完成信息交互。综合考虑硬件,内存,硬盘空间等问题,同时考虑到兼容indows操作系统等问题,车联网应用管理系统平台需要满足如下要求:1. 系
20、统应当能够及时准确的获取移动智能终端信息,并做出相应的反馈车联网应用管理系统需要严格执行统一消息格式的规范要求,并对用户上传的信息实时监听,将得到的消息经过统一的方法进行分类,分配相应的功能模块处理并反馈。2. 系统处理问题时间应当尽可能合理系统各个功能模块业务逻辑组件分析、解决问题时间尽可能合理,尤其是遇到数据量比较大的情况时,为了提高用户体验,业务操作需要优化以满足需求。3. 系统应当提供功能扩展支持系统平台具备较为灵活的扩展功能,设计合理的接口,在需求变更的时候,工作人员可以快速响应,完成任务更新。4. 系统应当具有容错功能良好的容错功能可以保持系统的健壮性,当面对用户上传信息或者界面操
21、作过程中的错误时,系统须有完备的自我容错、纠错功能,并快速反馈给用户予以纠正。3.3系统页面需求操作界面是系统与用户的接口,良好的用户界面可以使系统高效、准确响应用户的具体操作。现今设计者都遵循主流的黄金设计原则,即:用户操纵控制;较少用户的记忆负担;保持界面一致。基于以上原则,在车联网应用管理系统的界面设计时,需要以用户为中心,应着重关注一下几点:用户界面元素清晰、易懂:车联网应用管理系统需要有统一风格的界面,各个菜单布局清晰,功能名称简单明了,无二义性,易于用户快速熟悉操作,减少其操作失误的可能性,以提高工作效率。迅速响应:响应速度的快慢决定了系统的用户体验。当用户点击一项操作时,系统需要
22、快速进行判断并做出正确响应,及时将得出结果展示给用户参考。当遇到时间久,运算较为复杂的操作时,系统应有一定友好,人性化的机制,提示用户操作进度或状态,以便用户在等待过程中做出其他操作12。安全反馈信息提示:系统允许用户在界面上自由操作,但当系统发现在用户的一些错误操作时,需要进行语言友好的提示,提示内容可以帮助用户快速理解并做出正确的修正操作,减少错误操作带来的不良影响。3.4 系统业务流程根据车联网应用管理系统的功能需求,明确了系统在与智能终端用户交互信息的基础上,需要对实时基础数据有效的分析统计处理,获取结果,并最终将其图形化反馈。因此,业务逻辑涉及到的主要的业务流程有:1. 信息获取:系
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