雅加达捷运系统(MRT)是一条城市公共交通轨道交通(快速铁路),其修建目的是缓解雅加达的交通拥堵。本研究旨在分析捷运系统一期建设对雅加达经济状况的影响。捷运系统是一种轨道交通,位于地下通道,使用电力进行高架运输。捷运系统目前正在建设中,将于 2019 年投入运营。该项目花费了从日本国际协力机构(JICA)借来的大量资金。捷运系统的建设是为了解决交通拥堵问题并提高雅加达的公共交通质量。因此,了解捷运系统建设带来的影响非常重要。研究方法采用 2010 年雅加达的投入产出模型和描述性分析。该研究发现,雅加达地铁的建设将使雅加达的国内生产总值增加2%,其中建筑业的贡献最大,并且能够增加收入,同时还增加了雅加达的劳动力数量。
• 重新设计 IH 35E • 修改 IH 35E/达拉斯北收费公路交汇处(包括缩小 Harry Hines、McKinnon 的规模) • 创建 Love Field 的替代入口 • 连接交通长线的旅客捷运系统
铁路是交通运输系统和协作的支柱 随着与大湾区尤其是深圳的接触日益增多,以及密切的合作,概念性战略计划推动创新科技(“I&T”)行业的发展,作为香港加强与深圳合作和融合的第二经济引擎。为实现整体区域一体化,由政府主导的增强连通性是推动北部都会后续私人投资和创造就业机会的关键,因此,拟议的香港-深圳西部铁路连接线、旅客捷运系统、北环线及其东向延伸项目正在进行中,以确保高效的货运和客运。重点是建立一个面向未来的平台,创新科技、金融科技、科学研究和支持设施以及其他支持服务预计将在都会中心形成一个完整的创新科技产业生态系统,企业可以利用整个北部都会的支持性创新科技基础设施、社区和氛围。尽管香港缺乏工业部门和相关设施
鼓励市中心不同区域重点发展不同类型的混合用途开发项目,包括科技创新区,作为创新和高等教育的家园。尊重米尔顿凯恩斯市中心的外观和感觉,同时支持沿中心脊柱修建一些高层建筑,鼓励街道上开展更多活动。考虑某些停车场的替代用途。11,000 套住宅,帮助在米尔顿凯恩斯市中心和坎贝尔公园创建一个约 35,000 名居民的繁荣混合社区。容纳 300,000 平方米的新办公空间,为市中心创造更多高质量工作机会。更多的零售、休闲、文化和社区设施,包括可容纳多达 6,000 人的活动场所、一所本科大学和设有新刑事法院的司法区。使人们无需使用汽车即可轻松出行,包括仲夏大道上的“绿道”和一座绿桥,使前往坎贝尔公园的交通更加便捷。低碳和零碳基础设施战略和网络,从单个建筑到整个场地。新的活跃旅行和公共交通路线/服务,以新的大众捷运系统为核心,让居住在那里的社区拥有一个有吸引力的公共交通选择。城市的主要新区,按照新定居点的规模精心规划,围绕拟议的新大众捷运连接和服务以及战略性绿色和蓝色空间网络。总共 16,000 套新房,其中 7,500 套将于 2050 年交付。
初步沟通 基于人工智能的车载自动列车障碍物距离估计 Ivan ĆIRIĆ*、Milan PAVLOVIĆ、Milan BANIĆ、Miloš SIMONOVIĆ、Vlastimir NIKOLIĆ 摘要:本文提出了一种新方法,利用图像平面单应性矩阵来改进对摄像机和成像物体之间距离的估计。该方法利用两个平面(图像平面和铁轨平面)之间的单应性矩阵和一个人工神经网络,可根据收集的实验数据减少估计误差。SMART 多传感器车载障碍物检测系统有 3 个视觉传感器——一个 RGB 摄像机、一个热成像摄像机和一个夜视摄像机,以实现更高的可靠性和稳健性。虽然本文提出的方法适用于每个视觉传感器,但所提出的方法是在热成像摄像机和能见度受损场景下进行测试的。估计距离的验证是根据从摄像机支架到实验中涉及的物体(人)的实际测量距离进行的。距离估计的最大误差为 2%,并且所提出的 AI 系统可以在能见度受损的情况下提供可靠的距离估计。 关键词:人工神经网络;自动列车运行;距离估计;单应性;图像处理;机器视觉 1 简介 通过遵循自动化趋势,可以大大提高铁路货运的质量和成本竞争力,以实现经济高效、灵活和有吸引力的服务。今天,自动化和自主操作已经在公路、航空和海运中变得普遍。现代港口拥有自动导引车 (AGV),可将集装箱从起重机运送到轨道旁、仓库、配送中心,而自动驾驶仪是航空公司和大型货船的标准配置,不需要大量机上人员。自动驾驶汽车和卡车的发展已经进入了一个严肃的阶段。此外,轨道交通自主系统的发展主要出现在公共交通服务领域(无人驾驶地铁线路、轻轨交通 (LRT)、旅客捷运系统和自动引导交通 (AGT))。基本思想是使用一定程度的自动化,将操作任务从驾驶员转移到列车控制系统(例如 ERTMS)。根据国际电工委员会 (IEC) 标准 62290-1,列车自主运行 (ATO) 是高度自动化系统的一部分,减少了驾驶员的监督 [1]。对于完全自主的列车运行,列车操作员的所有活动和职责都需要由多个系统接管,这些系统可以感知环境并俯瞰现场,检测列车路径上的潜在危险物体并做出相应的正确反应 [2-6]。障碍物检测系统作为 ATO 系统的主要部分,障碍物检测系统需要根据货运特定和一般用例(例如 EN62267 和/或自动化领域的相关项目)来监控环境。为了满足严格的铁路标准和法规,障碍物检测系统 (ODS) 应在具有挑战性的环境和恶劣的能见度条件下工作。ODS 是一种具有硬件和软件解决方案的机器视觉系统(图 1),用于提供有关铁路上和/或其附近障碍物的可靠信息,并估算从系统到检测到的障碍物的距离 [7]。该系统需要实时运行,并在不同的光照条件下运行(白天、