㈠ 问:中国各个修建地铁的城市的一些数据
中国地铁城市
资深组(已有地铁,正在扩建):
北京、天津、上海、广州、台北、香港
北京:中国第一条地下铁,1969年10月北京地铁第一期工程投入试运营,现有地铁一线、环线和复八线,总长54公里,已全部贯通运营。规划未来地铁网络总长将达到408公里。
香港:1979年开通地铁,共有3条线路,总长43.2公里,从1994年开始每年赢利都在10亿港元以上。
天津:1984年12月通车,全长7.4公里,2001年10月9日全线停运,为即将动工的地铁一号线做准备。地铁一号线全长26.195公里,总投资约69亿元,预计2005年年底完成。
上海:地铁一号线1995年4月全线通车,目前已有3条地铁线投入营运,现有轨道交通总里程为65公里。根据新一轮的城市规划,上海拟建地铁11条,长384公里,轻轨线路10条,长约186公里,每年平均要建设15-20公里,需要投入资金100亿元,而完成总体规划则需要投入3000多亿元。
广州:全长18.48公里的地铁一号线已在1999年6月28日通车,全长23公里的地铁二号线预计2003年年底通车;三号线预期在2005年建成;四号线和五号线也在规划中,争取到2010年全长近130公里的五条线路构成广州轨道交通网络。台北:1988年动工,1995年基本建成试运营。其地铁共规划5条线路,全长73.1公里,设70个车站。
新星组[已获国务院和国家计委批准立项]:
深圳、南京、青岛、重庆、沈阳
深圳:地铁一期工程正线全长19.468公里,总投资105.85亿元,工期4年。未来9年,深圳将斥资328亿人民币建设120多公里的轨道交通。
南京:地铁南北线一期工程2000年12月12日正式开工,是目前国内地铁国产化水平最高、平均造价最低的工程项目。项目投资概算70.15亿元,综合造价每公里4.15亿元,综合国产化率为70%,总工期4年零9个月。
渴望组[酝酿中,等待国务院和国家计委批准立项]:
成都、郑州、武汉、大连、长春、哈尔滨、鞍山、佛山、杭州、乌鲁木齐、苏州、西安、兰州、昆明
广州-南海-佛山:广佛地铁,预计开通时间是2005至2006年。
成都:未来成都地铁预计造价约为每公里4亿元。
㈡ 中国城市轨道交通协会发布的2016年度数据有哪些
3月25日,中国城市轨道交通协会第二届理事会第二次会议在北京召开。协会副会长兼秘书长宋敏华代表协会发布《城市轨道交通2016年度统计和分析报告》(以下简称统计分析报告)。统计分析报告对中国城市轨道交通行业2016年的发展情况作了数据搜集和系统、科学的梳理分析,对城轨行业在新时代背景下的发展脉络作了全面、客观的评价,在此基础上,提出了城市轨道交通健康可持续发展的战略目标、整体思路和具体建议。
㈢ 为什么国家统计局官网上没有轨道交通装备的数据
没统计呗。或许铁道部那边有
㈣ 简述城市轨道交通afc系统有哪几种结构形式
城市轨道交通AFC系统共分为车票、车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次。
1、第一层———车票,乘客所持有的车费支付媒介;
2、第二层———车站终端设备安装在各车站的站厅,直接为乘客提供售检票服务的设备,规定了车站终端设备及其运营管理的技术要求;
3、第三层———车站计算机系统,其主要功能是对第二层车站终端设备进行状态监控、以及收集本站产生的交易和审计数据,规定了系统的数据管理、运营管理及系统维护管理的技术要求;
4、第四层———线路中央计算机系统,其主要功能是收集本线路AFC系统产生的交易和审计数据,并将此数据传送给城市轨道交通清分系统,以及与其进行对帐,规定了对该线路的车票票务管理、运营管理及系统维护的技术要求;
5、第五层———清分系统,其主要功能是统一城市轨道交通AFC系统内部的各种运行参数、收集城市轨道交通AFC系统产生的交易和审计数据并进行数据清分和对帐、同时负责连接城市轨道交通AFC系统和城市一卡通清分系统,规定了对车票管理、票务管理、运营管理和系统维护管理的技术要求。
(4)轨道交通数据扩展阅读:
工作原理:
1、AFC自动售检票系统基于计算机、通信、网络、自动控制等技术,能够实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理通过自动化进行。
2、国外经济发达城市的轨道交通,已普遍采用了这种管理系统,并发展到相当先进的技术水平。我国城市轨道交通车站的自动售检票设备,最初是来自外国。
3、近年来我国已进行了大量的开发研制工作,提出了多种形式的产品,技术水平也在不断提高。国内轨道交通AFC系统的发展经历了从无到有的过程,随着计算机技术和软件的发展,我国城市轨道交通AFC的技术已与城市一卡通接轨,实现城市甚至城市区间的一卡通。
㈤ 适合女生吗城市轨道交通机电技术4g移动数据通讯技术
可以,其实该类型的工作不分男女的,只是一般女孩子不是喜欢这方面的知识,才导致女生比较少,你要是比较喜欢这样的工作,而且专业知识比较好,完全可以放心做。
㈥ 智能交通的数据采集
从各种交通场景中,按照需求采集图片、视频以及传感器数据,并可进行后期加工制作:
1. 采集:从道路摄像头、GPS装置、线圈等交通传感器中采集视频监控数据、环路微波数据、道路交叉口数据、浮动车GPS数据、公交流量数据、地铁流量数据、公交一卡通数据等。
2. 加工:包括车型标注、车辆统计、异常行为标注、轨迹标注等。
智能交通系统的应用范围:包括机场、车站客流疏导系统,城市交通智能调度系统,高速公路智能调度系统,运营车辆调度管理系统,机动车自动控制系统等。
智能交通系统的作用:它通过人、车、路的和谐、密切配合提高交通运输效率,缓解交通阻塞,提高路网通过能力,减少交通事故,降低能源消耗,减轻环境污染。
智能交通系统的组成:
1、交通信息采集系统:人工输入、GPS车载导航仪器、GPS导航手机、车辆通行电子信息卡、CCTV摄像机、红外雷达检测器、线圈检测器、光学检测仪等等。
2、信息处理分析系统:信息服务器、专家系统、GIS应用系统、人工决策等等。
3、信息发布系统:互联网、手机、车载终端、广播、路侧广播、电子情报板、电话服务台等等。
㈦ 轨道交通信号系统中的fep是什么意思
FEP主要用于数据处理和数据采集,此系统中:(1)首先通过progStart来启动程序。在启动过程中,先创建信号量,再创建任务tSchlep、任务tCrunch和任务tMonitor,以保证在被任务使用之前信号量已经创建。(2)clock 是系统时钟,它每次释放一个信号量代表任务tSchlep采集到数据一次。(3)任务tSchlep用于将采集到的数据组成一个样本。它通过二进制信号量来等待采集的数据,然后互斥地保存样本数据,最后利用二进制信号量的同步功能,唤醒等待的任务tCrunch。(4)任务tCrunch用于处理样本数据。它首先利用二进制信号量的同步功能,等待任务tSchlep发送一个样本;然后利用互斥信号量互斥地访问样本,并利用互斥信号量的递归访问功能,来删除数据;最后将样本数据之和保存到result中,供任务tMonitor 使用。(5)任务tMonitor监视程序运行情况,并显示结果。(6)progStop用来停止程序。停止过程中,删除创建的任务并释放信号量资源。
㈧ 智慧交通大数据有哪些案例
随着发展,作为城市发展的重要一环,轨道交通将在缓解城市拥堵,改善城市环境,缓解资源压力,促进低碳经济的过程中发挥重要作用,并帮助实现中心城市为依托、周边城市为居住或产业配套的城市发展关系,带动区域经济发展,针对轨道交通基础设施的运营维护提出更高的要求。无论是行车故障监测、系统安全运营,还是节能减耗,以及综合绩效管理,都是轨道交通行业需要面临的问题。迪蒙智慧交通解决方案基于知识、设备和分析知识的组合,结合云计算、大数据、物联网等技术,通过建立数据仓库,对数据进行有效分析,实现企业降低成本,提升工作效率和管理水平,促进资源科学、高效利用的目的,中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场预期在未来的几年内,轨道交通行业将出现近十万亿的轨道交通市场,迎来了巨大的发展机遇。
㈨ 编制轨道交通系统运行图前需要哪些基本的技术数据或资料
轨道交通网络的布局要与城市的形态,土地使用布局、发展方向相吻合。轨道交通网络的布局上要服从城市未来土地发展的需要。二者相互制约、相互依存、最终形成吻合。