Sensor Technologies Kft. TrafficNET (közlekedés-információs rendszer)



Hasonló dokumentumok
Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

Közúti forgalomelemzés kamerás rendszerrel (e_traffic)

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag)

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Intermodális csomópontok információs rendszerei

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

CHARACTERIZATION OF PEOPLE

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

18. Útburkolati jelek

nyi.eu www

Parkolási módok informatikai jellemzői; célok, funkciók

Magyar Közút ITS projektek 2020-ig

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

Debrecen Smart City. Póser Zoltán Ügyvezető Igazgató EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ

4. Magyar Jövő Internet Konferencia és Okos város Kiállítás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem november 8-9.

egyetemi adjunktus, Ph.D.

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

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése

Kooperatív Intelligens Közlekedés Rendszerek építőelemei

Közlekedési áramlatok MSc. A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan. Pályázati témák (3) Téma rövid tartalma

Gyakorlatok. VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció

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

13. Gyalogos közlekedés

CROCODILE projektek a Budapest Közút Zrt.-nél

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

B kategóriás vizsgázók (fő)

Tudományos Diákköri dolgozat. Horváth Balázs Geográfus MSc geoinformatika szakirány

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 27-i nyilvános ülésére

11. Intelligens rendszerek

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Győr Biztonságban az iskolák környékén

1. Alapelvek a közlekedésben

Autóbusz előnyben részesítésének lehetőségei

CROCODILE PROJEKT EREDMÉNYEK. Forgalomirányítás, rendszerintegráció, adatcsere

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében

Autonóm - és hagyományos közúti járművek alkotta közlekedési rendszerek összehasonlító elemzése

Baleseti góckutatás a Fővárosban

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

CROCODILE 2.0_HU projekt

Előterjesztés. A forgalmi helyzet és a gyalogosok áthaladását megfigyelve az alábbi helyszíneken a legfontosabb az átkelés biztosítása:

Az EasyWayII projekt

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Az ekovut költségvetés követő alkalmazás web-es környezetben működik, adatait SQL adatbázisban tárolja.

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

AZ E-MOBILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI, LEHETŐSÉGEI. Kisgyörgy Lajos BME Út és Vasútépítési Tanszék

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

A budapesti villamosbalesetek jellemzői és tapasztalatai

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának október 24-ei ülésére 5. napirend

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

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

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

V2I - Infrastruktúra

2. program: Információs és kommunikációs technológiák

Magyar joganyagok - 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet - a kerékpárutakkal összefüg 2. oldal c) az infrastrukturális létesítmények adatait tároló, fel

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

FIGYELEM ELŐADÁS ELŐTTED

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

Összefogás a közlekedőkért

A BKK jövőbeli az integrált közlekedésszervezést támogató térinformatikai tervei

Smart transport smart city

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,


KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET)

Képi információk hatékony feldolgozása széles társadalmi rétegeket érintő egészségügyi problémákban

A látható és kezelhető környezeti zaj

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

Javaslatok a Mogyoródi út kerékpárosbarát felújításához

Navigáció és Térinformatika

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése július 1-jén lép hatályba.

A-Veszélyt jelző táblák

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

IKT trendek és tapasztalatok a BME szemszögéből

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató)

Közlekedésbiztonság a Dunai Finomítóban

Intelligens pályákon, intelligens járművek szekció Európai együttműködés az összekapcsolt és autonóm járművek közlekedési kérdéseiben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

Gyır MJV Kerékpáros

Tartalomjegyzék. 1. Rövid áttekintés Az alkalmazás bemutatása Vonalak Részletes lista... 5

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 26-i ülésére

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

eköztér ellenırz P Á Z M Á N Y I S Á N D O R XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia október 07.

Átírás:

TrafficNET (közlekedés-információs rendszer) 1

1. Projektcél A TrafficNet projekt célja olyan közlekedés-információs rendszer megvalósítása, amely Kecskeméten és vonzáskörzetében közlekedőket valósidejű közlekedési információkkal látja el. A projekt keretében megvalósuló rendszer segítségével a városban csökkenthető: - a zajterhelés, - a káros anyag kibocsátás, - a dugók okozta kieső idő. A közlekedési-információs rendszer nem csak a városban élőknek, hanem az ide látogatóknak is segítséget kíván nyújtani - a forgalmi információk szolgáltatásán kívül - a parkolási lehetőségek és a pillanatnyilag szabad parkolóhelyek bemutatásával. A projektben aktív szerepet vállalók a projektcél megvalósulása érdekében saját erőforrásokat integrálnak a rendszerbe: - forgalom- és parkolóhely foglaltságot elemző szenzorok, - Internet alapú WEB-es és mobiltelefonos információs szoftverek, - navigációs rendszereknek valósidejű közúti forgalmi adatokat szolgáltató rendszer-modulok, - infrastruktúra fejlesztések. A projekthez támogatóként bárki csatlakozhat, aki egyetért a kitűzött célokkal. 2. Az információs rendszer működése A rendszer alapadatait a közúti forgalomelemző és parkoló foglaltságot detektáló szenzorok szolgáltatják. A szenzorok önálló intelligenciával bíró egységek, amelyek 24/7/365 napos rendelkezésre állás mellett képesek adatszolgáltatásra. A szenzorok adatait egy központi számítógép elemzi, és a valósidejű adatokat WEB felületen jeleníti meg. 2

A szenzorok által belátott forgalmi szakaszok adatai alapján, valamint a parkolóhelyekről kiáramló és a leparkírozó járművek számából a közlekedés dinamikájáról információt adó modell készíthető, amely a pillanatnyi forgalmi helyzet bemutatásán kívül prognosztizálni képes előre a várható, a forgalom számára kritikus útszakaszokat. A valósidejű forgalom információk birtokában a közlekedési lámpák megfelelő infrasrtuktúra fejlesztések elvégzése után (távolról szabályozható forgalomirányító lámpák) a forgalom dinamikájához illesztve intelligens módon lennének képesek a terhelések kiegyenlítésére. 3. A megvalósításra kerülő szolgáltatások 3.1 Közúti forgalom statisztikák járművek pillanatnyi sebessége, forgalom dinamika átlagsebesség az adott útszakaszon (forgalmi sáv szinten) forgalom intenzitás sávtelítettség járműosztályozás A statisztikai adatok alapján megvalósítható az intelligens forgalomszabályozás, valamint modellezhető az egyes forgalomszabályozási döntések hatása. 3

3.2 Parkolást segítő információk szabad parkolóhelyek száma az adott útszakaszon szabad parkolóhelyek száma az adott területen fizetős és nem fizetős parkolási zónák parkolási díjak, díjövezetek A parkolást segítő információk alapján a közlekedők a legrövidebb idő alatt megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb szabad parkolóhelyet. 3.3 Intenzitás térképek járművek haladási intenzitása (dugók jelzése) gyalogosforgalom nagysága Az intenzitástérképek alapján a dugók időben elkerülhetők, illetve a megnövekedett gyalogosforgalmú helyeken a járművezetőket pl. a rádión keresztül fel lehet kérni az óvatosabb haladásra. 3.4 Közlekedés biztonságát érintő szolgáltatások gyalogos forgalomtól elzárt területeken való gyalogos áthaladás gyakorisága kerékpárutak elsőbbség meg nem adásának gyakorisága gyalogátkelőhely előtt való meg nem állás gyakorisága tilosban való megállás vagy várakozás gyorshajtás teherforgalom elől elzárt területre való behajtás átlagtól eltérő viselkedési minta észlelés (pl. baleset) A szenzorok adatai alapján meghatározhatók azok a veszélyes területek, ahová jelzőlámpa, vagy egyéb forgalom biztonságot növelő eszközök kihelyezése indokolt. 3.5 Forgalom predikció a már rendelkezésre álló forgalmi adatokból jósolt forgalmi állapot (15/30/60 perces) előre jelzés 3.6 Navigációs eszközöknek történő valósidejű forgalmi adatok szolgáltatása TMC (Traffic Message Channel MR1) igo (NavNgo) A modern navigációs rendszerek képesek a pillanatnyi forgalmi helyzetnek megfelelő útvonaltervezésre. Már Magyarországon is működik 2008 augusztusa 4

óta a TMC szolgáltatás, amely a MR1 rádió adón keresztül sugározza az egész ország területén vehető RDS jeleket, amelyek az egyes útszakaszokon várható eseményekre figyelmezteti a közlekedőket, illetve ez alapján készít a navigációs rendszer útvonalat. 3.7 Mobiltelefon alapú információszolgáltatás dinamikus navigáció (az adott forgalmi helyzet alapján javasolt leggyorsabb útvonal) parkolóhelyek információi A város igényeire szabott többnyelvű mobil navigációs rendszer a Daimler-Benz beruházás keretében itt tartózkodó külföldiek tájékozódását fogja segíteni helyi közérdekű információk szolgáltatásával. A projekt által nyújtott szolgáltatások hatékonysága növelhető lenne Önkormányzati részvétel mellett azzal, hogy a forgalmat befolyásoló előre tervezett és ad-hoc események a közlekedés-információs rendszerbe az általunk biztosított adminisztrációs felület (program) segítségével rögzítésre kerülnének (időszakos útlezárás, baleset, rendezvény, stb). 4. Projekt ütemezés 4.1 Az első ütemben a Kiskörút forgalmát kívánjuk elemezhetővé tenni forgalomelemző szenzorok telepítésével: Petőfi Sándor utca (Gong rádió) Dobó körút - Batthyány utcai kereszteződés Lestár-tér - Batthyány utcai kereszteződés Csányi János körút Posta Csányi János körút OTP Csányi János körút SZTK Gáspár András körút - Malom 4.2 A második ütemben a parkolási információkat szolgáltató rendszert kívánjuk üzembe helyezni: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ előtti parkolók Dobó körúti parkolók Alföld Áruház előtti parkolók Petőfi Sándor utcai parkolók 4.3 A harmadik ütemben a forgalmi és parkolási adatokból készítjük el a predikciós modell mikro modelljét. 5

4.4 A negyedik ütemben az adatok átadását valósítjuk meg az országos rendszereknek (TMC, igo). 4.5 Az ötödik ütemben a mobil alapú dinamikus navigációs megoldás kerül kifejlesztésre. Az egyes projekt fázisok által megvalósuló szolháltatások folyamatosan integrálódnak a projekt által üzemeltetett WEB alapú megjelenítő felületbe. 5. Szakmai partnerek A projekt szakmai és informális partnerei: MyTraffic: BME Közlekedésautomatikai Tanszék: http://www.mytraffic.hu http://www.kka.bme.hu 6. Melléklet 6

7