Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Hasonló dokumentumok
Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Információtovábbítás a közlekedésben

V2I - Infrastruktúra

Kooperatív Intelligens Közlekedés Rendszerek építőelemei

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

Sensor Technologies Kft. TrafficNET (közlekedés-információs rendszer)

V2V - Mobilitás és MANET

V2V - routing. Intelligens közlekedési rendszerek. VITMMA10 Okos város MSc mellékspecializáció. Simon Csaba

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

CROCODILE projektek a Budapest Közút Zrt.-nél

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT október 29. HSNLab SINCE 1992

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Budapesti Forgalomirányító Központ. Siemens Scala kliens. Összeállította: Csikós Alfréd

Önvezető autók. Gondos Bálint. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Beágyazott és mobil informatika szakirány

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Járműinformatika Bevezetés

ASIST Kft. a forgalmi redrendszerek automatizációjának úttörője

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Hálózati és szolgáltatási architektúrák. Lovász Ákos február 23.

Autóipari beágyazott rendszerek. Local Interconnection Network

Kooperatív Rendszerek - Huwico konferencia, 2005 április 9.

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Járműinformatika Bevezetés

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Újdonságok Nexus Platformon

MAC címek (fizikai címek)

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

MINDEN ÚJ ÖTLET HÁTTERÉBEN EGY KIHÍVÁS ÁLL

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógépes Hálózatok

Routing. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

CHARACTERIZATION OF PEOPLE

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft.

2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Április 22.

DroidLab Androidos eszközökkel épített teszthálózat. Vida Rolland, BME-TMIT szeptember 27.

Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői

zlekedésben Dr.-habil egyetemi tanár PTE MIK

Autonóm - és hagyományos közúti járművek alkotta közlekedési rendszerek összehasonlító elemzése

Gyakorlatok. VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció

Magyar Közút ITS projektek 2020-ig Tomaschek Tamás Attila Verdes Máté

CROCODILE 2.0_HU projekt

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Beszédtechnológia az információs esélyegyenlőség szolgálatában

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Vezetéknélküli technológia

Mobil Peer-to-peer rendszerek

Számítógépes hálózatok

A számítógép-hálózatok használata

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

III. előadás. Kovács Róbert

Mobilitás és MANET (II)

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

SPECIÁLIS CÉLÚ HÁLÓZATI

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T

INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK. Dr. Tóth János

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Magyar Közút ITS projektek 2020-ig

Mobil Internet és a tesztelésére szolgáló infrastruktúra

Dinamikus routing - alapismeretek -

5G technológiák és felhasználási esetek

Mobileye okostelefon alkalmazás

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont

Balaton Gazdasági Fórum

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

IKT trendek és tapasztalatok a BME szemszögéből

AZ AUTONÓM KÖZÚTI JÁRMŰVEK TESZTELÉSI ÉS VALIDÁLÁSI KIHÍVÁSAI

Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. <Name> Kovács László

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont)

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

Vezetéknélküli Érzékelő Hálózatok

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

Az Internet jövője Internet of Things

Az NFC-technológia mindennapi életben való alkalmazásának vonzó lehetőségei

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME

Valós idejű kiberfizikai rendszerek 5G infrastruktúrában

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Autonóm járművek megjelenésének társadalmi hatásai, várható következményei

Forgalomirányítás, irányító protokollok (segédlet az internet technológiák 1 laborgyakorlathoz) Készítette: Kolluti Tamás RZI3QZ

Elektronikus kereskedelem

Átírás:

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27) Vidács Attila Távközlési és Médiainformatikai Tsz. I.E.348, T:19-25, vidacs@tmit.bme.hu

Intelligens közlekedés projektek FleetNet Network-on-Wheels (NoW) Prevent Car2Car Aktualitások(?)

FleetNet FleetNet Internet on the Road Ad Hoc Radio Network for Inter-Vehicle Communications http://www.neclab.eu/nec_heidelberg_dateien/fleetnet_flyer.pdf Német Szövetségi Képzési és Kutatási Minisztérium által támogatott 2000. szeptemberétől Főbb partnerek: Robert Bosch GmbH, DaimlerChrysler AG, Fraunhofer Intézet, NEC Europe Ltd, Siemens AG, Harburgi Műszaki Egyetem. A projekt célja: platformot fejlesszenek ki az autók közti kommunikáció biztosítására mobil ad-hoc kommunikációra képes eszközök segítségével.

FleetNet A FleetNet alkalmazások akkor a leghasznosabbak mind az utasok, mind a vezetők számára, ha a piaci elterjedtségük már elég magas. a gyártóktól függetlenül kell megvalósítani az autók közti kommunikációs rendszereket, így olyan megvalósításokat hoztak létre, amelyek a nemzetközi szabványok alapján készültek.

FleetNet Megcélzott alkalmazási területek: Kooperatív vezetési segéd vészhelyzet figyelmeztetések előzés segítése útakadály figyelmeztetés Elosztott FCD (floating car data) dugófigyelő dinamikus navigáció időjárás előrejelzés az útvonalon Felhasználói kommunikáció, információs szolgáltatások hot-spot Internet hozzáférés mobil hirdetések járművek közötti csevegés elosztott játékok

Követelmények A FleetNet rádiós eszközeivel szemben támasztott követelmények: Vezetéknélküli, multi-hop, ad-hoc 1Mbps-os átviteli sebesség, ingyenesen felhasználható frekvencia sávban működjön. Vizsgált technológiák: Wireless LAN (Vezetéknélküli helyi hálózat), UMTS - TDD (Általános Mobil Telekommunikációs Rendszer Időosztásos Duplex, Universal Mobile Telecommunications System Time Division Duplex).

Ad-hoc protokoll A felhasználni kívánt rádiós protokollokat úgy kellett módosítani, hogy lehetőség nyíljon az ad hoc hálózatok létrehozására. Biztosítaniuk kellett a mobil csomópontok közti kommunikációt, Nehézség: csomópontok helye folyamatosan változik. Feltevés: az autók nagy részét felszerelik GPS rendszerrel, pozíció alapú megközelítés került előtérbe. Ismerjük az autók helyét topológiai alapú, könnyen skálázható, rugalmas metódusok használatára

Ad-hoc protokoll

Ad hoc protokoll Ilyenek például a távolság vektor vagy link állapotán alapuló, dinamikus forrás útvonalválasztás (Dynamic Source Routing, DSR) A csomópontok kapnak egy IP cím-szerű egyedi azonosítót, mint például a GPS koordinátát. Ahhoz, hogy a csomag továbbítódjon a címzetthez, elég a továbbküldő pontnak csak a saját és a szomszédjainak címét ismernie. A csomag továbbküldése ugyanígy történik minden egyes csomópontnál, egészen a címzettig. Ha a szomszéd az ellentétes irányban van mint maga a célcsomópont, akkor neki már nem küldjük el. + A pozíció alapú rendszer egyik előnye szemben a topológia alapú hálózattal az, hogy itt az utakat nem kell karbantartani, védeni. - Folyamatosan terjeszteni kell a potenciális partnereink számára a címünket, és ez visszafele is igaz, azaz mindig meg kell kapnunk az aktuális szomszédjaink címét.

Hely alapú címzés - példa

FleetNet alkalmazásai és szolgáltatásai Együttműködő, vezetőt segítő alkalmazások Cél: szenzorok adatainak kicserélése A kapott információkat a megfelelő ember-gép interfészen keresztül megjelenítjük a vezetőnek, vagy közvetlenül az autó irányításához, vezérléséhez szükséges információként az autóba épített számítógép hozza meg a megfelelő döntést. Megnöveli a vezető fizikai érzékelő-képességeinek a határait azáltal, hogy olyan információkat biztosít számára, amit nem láthat, amiről nem tudhat. Pl. ráfutásos balesetek megelőzése

Beláthatatlan kanyar További kritikus helyzetek lehetnek még például egy beláthatatlan kanyar előtti autó, mely nem tudhatja, hogy a kanyar után egy veszélyes, például jeges, olajos útszakasz található. Cél: a vezető időben tudomást szerezzen erről

Egy példa az alkalmazásra Forgalmi információk terjesztése Minden autó üzenetszórásos módon terjeszti helyzetét, sebességét és haladási irányát. Az alkalmazások fogadják az üzeneteket és feldolgozzák, hogy melyek ezek közül azok, amik rá vonatkoznak. Így felépíti az autó útirányának megfelelő forgalmi helyzetképet (az ábrán piros nyíllal mutatjuk, hogy merre lassult a forgalom, a zöld nyíl a gyorsabb utat jelzi). Az üzeneteket az autók periodikusan küldik a körülöttük lévőknek. Emellett a saját adataikat is hozzáveszik a fogadott adatokhoz A régi adatokat eldobásra kerülnek (a hosszabb útra vonatkozókat kevésbé sűrűn), a hibás adatokat pedig újrakérdezzük, esetleg más elérhető autóktól is.

A FleetNet eredményei (1/2) Megvizsgálták a Pozíció Alapján Döntést Hozó Irányítást (Geographic Source Routing - GSR) városi környezetben. Legrövidebb út: Dijkstra algoritmus A GSR módszert sávszélesség kihasználtság, adatátviteli sebesség szempontjából összehasonlították a klasszikus nem pozíción alapuló ad-hoc útirányító eljárásokkal (Adhoc On-demand Distance Vector: AODV, Dynamic Source Routing). A vizsgált módszer jobb eredményt mutatott a másik két ad-hoc csomagirányításhoz képest.

A FleetNet eredményei (2/2) Self-Organizing Traffic Information System (SOTIS) Megvizsgálták az ad-hoc kommunikációval felszerelt autók számát, amelyekkel már hatékony információterjesztés valósítható meg. Eredményül azt kapták, hogy már 2%-os elterjedtségnél is a bázistól 50 km-re eljutott az információ 27 perc alatt 5 és 10 %-os elterjedtség esetén ezek a számok nagyságrendekkel jobbak. (10% esetén ez az érték körülbelül 5 percre csökkent.)

Intelligens közlekedés projektek FleetNet Network-on-Wheels (NoW) Prevent Car2Car

Network-on-Wheels (NoW) http://www.network-on-wheels.de 2004-ben indult el a FleetNet folytatásaként Partnerek pl. DaimlerChrysler AG, BMW AG, Volkswagen AG, Fraunhofer Intézet, NEC Deutschland GmbH és a Siemens AG Német Oktatási és Kutatási Szövetségi Minisztérium

NoW Fő célkitűzései Kommunikációs protokollok és adatbiztonság megvalósítása, az ezzel kapcsolatos technikai kérdések megoldása az autók egymás közti (C2C) ad-hoc kommunikációjának biztosításához. Az aktív biztonsági, információs és szórakoztató alkalmazások támogatása mind a kiépített infrastruktúrával, mind pedig a járművek között A rádiós kapcsolat az IEEE 802.11 es szabványát használja Az európai szintű szabványosítás a Car2Car konzorcium segítségével történik Stratégiák és üzleti modellek bemutatásának megtervezése

Intelligens közlekedés projektek FleetNet Network-on-Wheels (NoW) Prevent Car2Car

Prevent http://www.prevent-ip.org/ EU projekt 52 tag: egyetemek, kutatóintézetek, autógyártók, elektronikai eszközök gyártói vannak, pl. BMW, Audi, Siemens, Passaui Egyetem. Cél: közlekedés biztonságának és kényelmének javítása

Részprojektek (1/3) SASPENCE: (Safe speed safe distance), az adott útszakasznak megfelelő sebesség meghatározása, és az ehhez tartozó követési távolság ellenőrzése WILLWARN: (Wireless Local Danger Warning): a vezető látóterén kívüli balesetveszély felderítése terepakadályok, úthibák, rossz látási viszony észlelése, információ továbbadása rádió csatornán

Részprojektek (2/3) SAFELANE: sávtartás biztosítása Ha érzékeli, hogy a jármű elhagyta a sávot, akkor figyelmezteti a vezetőt, esetleg beavatkozik a kormányzásba, ezzel csökkentve a balesetveszélyt. LATERAL SAFE: holtterek okozta balesetek megelőzése Pl. sávváltás vagy parkolás, ahol a rendszer figyelmezteti a vezetőt, hogy ha folytatja a manővert akkor az baleset bekövetkeztéhez vezethet INTERSAFE: útkereszteződések útkereszteződéseknél segíti a vezetőt, a forgalom irányító lámpákkal is kommunikálhat, hogy elkerülje a balesetveszélyes helyzeteket.

Részprojektek (3/3) UseRCams: tereptárgyak felismerése Cél: Kis költségű 3D szenzor kifejlesztése, amivel fel lehet ismerni a tereptárgyakat. Leginkább az ütközés elkerülés, holttér felderítés, és a közlekedés sérülékeny résztvevőinek (gyalogos, kerékpáros) detektálása. COMPOSE, APALACI: Kármérséklés Ez a kutatási feladat nem a baleset megelőzésével foglalkozik, hanem a bekövetkezésekor keletkező kár mérséklésével. A baleset bekövetkezése előtt egy másodperccel beavatkozik, például lefékezi az autót, ezzel csökkentve annak mozgási energiáját. A COMPOSE projekt az emberekkel való ütközésekkel, míg az APALACI a járművekkel történő ütközésekkel foglalkozik. RESPONSE: rendszerek bevezetése Ennek a projektnek a feladata, hogy kidolgozzon egy bevezetési eljárást az újonnan kifejlesztett biztonsági alkalmazások számára.

Prevent összefoglaló ábra

Intelligens közlekedés projektek FleetNet Network-on-Wheels (NoW) Prevent Car2Car

Car2Car http://www.car-to-car.org/ Auto-auto kommunikációs konzorcium (Car2car communication consortium, C2C) Európai autógyárak kezdeményezésével indult, nonprofit konzorcium Cél: a közlekedés biztonságának és hatékonyságának növelése járművek közötti kommunikáció megvalósításával szabványosítás Tagjai pl. Audi, BMW AG, Fiat, Honda, Opel, Wolkswagen, Renault, DaimlerChrysler AG, a NEC, Philips,...

Car2Car Communication Consortium

Car2Car célok WLAN komponensekre alapuló európai szabvány létrehozása Járművek közti kommunikáció megvalósítása Európa szerte Car2Car rendszer specifikálása, prototípus megvalósítása és demonstrálása aktív biztonsági alkalmazások fejlesztésének biztosítása Ingyenes Európa szerte használható Car2Car alkalmazások számára fenntartott frekvenciasáv kiosztásának előmozdítása Car2Car kommunikációs szabványok világszintű harmonizációja Valós üzleti modellek fejlesztése a piaci elterjedés felgyorsítása érdekében

Ad-hoc kommunikáció Korábban: Dedicated Short Range Communication (DSRC) rendszerek WLAN 802.11p EU: frekvencia allokálása

Lefedettség és alkalmazások

(Teg)napi hírek... BKV

(Teg)napi hírek... BKV

(Teg)napi hírek... MÁV TRAKCIÓ 728 MFB (mozdonyfedélzeti berendezés) 1.3mrd Ft

(Teg)napi hírek... MÁV TRAKCIÓ

Napi hírek...