物联网技术在车辆管理中的有效应用

(整期优先)网络出版时间:2018-05-15
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物联网技术在车辆管理中的有效应用

张振

四川省疾病预防控制中心四川省成都市610036

摘要:自第一次工业革命以来,各个行业至今都得到了飞速的发展,尤其以汽车制造业更为显著。汽车在如今的社会中已经成为了最为普通的代步工具,在人们日常出行和活动中起到了不可或缺的重要作用。随着汽车销售量的逐年增高,车辆的管理问题也逐步显露出来。我国人口众多,居世界首位,理所当然,汽车的保有量也是世界上最多的国家,车辆管理中出现的问题在我国更为突出。如何高效、快速的实现车辆的管理与监管,保证其有序性和真实性是目前车辆管理中的一大难题,将物联网技术运用到车辆管理中能够很好的解决这一问题。

关键词:物联网技术;车辆管理;有效应用

引言

自第一次工业革命以来,各个行业至今都得到了飞速的发展,尤其以汽车制造业更为显著。汽车在如今的社会中已经成为了最为普通的代步工具,在人们日常出行和活动中起到了不可或缺的重要作用。随着汽车销售量的逐年增高,车辆的管理问题也逐步显露出来。我国人口众多,居世界首位,理所当然,汽车的保有量也是世界上最多的国家,车辆管理中出现的问题在我国更为突出。如何高效、快速的实现车辆的管理与监管,保证其有序性和真实性是目前车辆管理中的一大难题,将物联网技术运用到车辆管理中能够很好的解决这一问题。

1、物联网技术

物联网是一种全新的网络应用技术概念,是“互联网”应用的延伸,将网络的概念从用户端扩展到任何的物体与物体之间,通过物联网技术可以实现物体之间的信息传输和交换。物联网的基础技术主要包括:射频识别技术、定位技术、传感器检测技术与网络通信技术等。

1.1、射频识别技术

射频识别技术(RadioFrequencyIdentificationRFID),是一种通过非接触方式进行自动识别的技术,利用射频信号及其空间耦合和传输特性对静止或移动的物体进行自动识别。射频识别系统硬件通常由射频标签(也称电子标签)、读写器及其天线和计算机系统等组成。射频识别系统根据电子标签信号种类可分为有源和无源两种,通常有源标签比无源标签的传输距离要远,且识别效果要好。但因有源标签需要安装电源,限制了其使用的便利性。

1.2、定位技术

目前,应用最广泛的定位是采用全球定位系统(GPSGlobalPositioningSystem)进行定位。全球定位系统是由对整个地球进行覆盖的24颗卫星所组成的一套卫星定位系统。该定位系统可以保证任意时刻在地球任意位置都可同时观测到4颗卫星,保证卫星可采集到定位设备的经纬度与海拔高度,从而实现定位、导航等功能。物联网系统通过定位技术可对获取物体的精确位置,从而实现与提供与位置有关的服务。同时,位置信息所带来的信息安全和隐私保护也日益成为人们所关注的问题。为此,我国自主研发的北斗卫星导航系统现已逐步应用到各相关领域。

1.3、传感检测技术

传感检测技术是通过传感装置(也称为换能器)对所测物体能感受到的信息进行获取,并按一定规律将所测信息变换为电信号或其他可用形式进行信息输出,以满足对信息进行处理、传输、存储、显示、控制等功能的一种多学科交叉的工程技术。传感与检测技术是物联网中数据与物理实体的基础,没有传感技术就无法对物体的数据信息进行采集,也就无法对物体的特征数据进行传输与管理。为此,各类传感器的大规模部署与应用是构建物联网的基本条件。

2、应用意义

首先信息采集系统通过车辆识别系统,即读写器,收集过往车辆信息,并将信息传递至控制系统,即系统主机。主机系统通过远程借口推送至远程服务器,或者通过本地接口将信息推送至本地服务器。最后将信息进行相应的处理。

车辆管理系统利用EPC物联网工作原理,实现了车辆的识别、缴费、报警和管理的自动功能。信息系统将数据进行备份、配置然后传输。通过原始数据甄别出车辆的基本信息和通行信息、缴费信息、车主基本信息和人员照片、录像等多媒体信息。

车辆进入车辆管理系统采集口时,入口摄像头识别和采集车辆信息,待车辆信息确认后才可以正常通行,若本地服务器中没有进入车辆的信息,则进入远程服务器进行确认,同时将车辆的准确信息存入本地服务器,以便下次识别使用。当发现不合规的车辆时,系统会做报警等处理。车辆出站时,出口主机再次识别和确认车辆信息,并与入口主机发来的信息核对,合法车辆放行,并发布车辆的相关信息,违规车辆暂扣,另行处理。对合法车辆计算出行驶的里程、费用等,在LED上显示日期、时间、车辆的入口、出口名称、行驶里程及费用等提示信息,道闸开启放行.车辆信息存储在本地数据库,经加密后发往相关银行服务系统,完成费用的自动收缴。

3、物联网技术在车辆管理中的应用

3.1、车牌识别

车牌识别技术是智能车辆管理中的一项主要技术,也是智能车辆管理的关注内容。车辆管理工作中,越来越追求车辆管理的高效率、高质量与高准确度,车辆管理精度和管理自动化程度成为智能车辆管理的主要关注对象。车牌相对于整车来说是相对较小的,且车牌处于车辆的下方隐蔽地方,增加了车牌的检测难度。但是车牌的检测是车辆管理的重要环节,车牌识别后与各车主对应,通过车牌识别技术,车辆管理人员可以通过模式识别和视频监控等功能对车辆进行定位。车辆的识别是非常复杂的,首先需要在动态的车辆中抓取车辆快照,通过图片预处理获得清晰的车牌照片,接着进一步通过计算机自动识别车牌数字信息,由自动定位技术采集的车辆位置信号实现车辆的对应和位置定位,由此便完成了车牌的识别。

3.2、车辆GPS定位

GPS根据的使卫星测距,将目标位置与一组卫星的距离。如果卫星在空间的正确位置以及目标与各个卫星之间的距离,可以利用最简单的三边测量法或者三角测量法从而计算出目标的具体位置。全球定位系统中便是利用这个原理确定我们的位置。GPS定位优点为精度高,可全球覆盖;其缺点为系统启动时间长,室内信号差,需要GPS接收机。当前,GPS应用最为典型的就是车辆导航。最初,GPS导航只能提供位置和周边地图,第二代汽车爱好系统可以根据目的地自动计算“最短”路径。随着物联网技术发展,汽车导航可从交管部门取得路况咨询,优化路径,找出“最快”路径。

3.3、车辆监控与管理

该模块主要由车辆定位设备、管理系统主机以及相应数据接口组成。该模块的功能是通过定位设备与移动通信网络对车辆运行情况进行实时动态的监控;并结合人机接口可实现对车辆进行车场内的本地调度,也可通过通信网络对正在执行任务的车辆进行远程调度;借助通信网络还可为车辆提供路线引导、道路交通状况预报等相关信息服务,拓展车管部门有关职能,提升车管业务的管理质量。实现车管部门对车辆的监控与管理功能。为公务车辆的安全行驶与高效运行从管理的角度提供了技术支持与保障。

结束语

总而言之,基于物联网的车辆管理系统是随着现代信息技术快速发展而出现的车辆智能化管理方式。开发基于物联网的智能交通管理系统,还需要研究相关的设施设备运行方式,着力解决当前存在的数据传输质量问题,有效提高车载设备功能的适应性,满足车辆使用的个性化需求。

参考文献:

[1]肖楠.车联网环境下车载定位系统设计与实现[D].北京交通大学,2016.

[2]张曼.公共自行车智能管理系统的改进[J].自动化应用,2016(04):42-43.

[3]陈思源.基于车联网技术的智慧物流的发展前景[J].商,2016(04):253.