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★申报案例展示★
基于数字孪生的智慧园区管理驾驶舱
谢君亮 陈毅伦 周晓健
谢家豪 欧阳志远 林禹考
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
广东莞邑投资有限公司
一、建设背景
随着产业园区的持续升级和技术进步,园区发展一直以来是国家关注重点,并不断得到政策性支持。
站在国家层面而言,国务院于2019年发布的《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》指出,着力构建国家级经济技术开发区开放发展新体制,开发运营特色产业园区。
从市级层面看,《广州市产业园区提质增效试点工作行动方案(2018-2020年)》指出,目标实现试点产业园区主导产业集聚发展、创新能力显著提升、园区服务优化完善、单位面积效益倍增,打造集生产、生活、生态于一体的产业园区。
在区级层面上,该项目区政府于2020年颁布的《关于推动产业园区提质增效的政策措施》指出,着力以产业园区为载体推进我区经济高质量发展,充分发挥产业园区对区域经济的推动作用。
项目园区是由中国集团打造粤港澳大湾区特色产业生态示范园区,而智慧园区管理驾驶舱作为智慧园区可视化系统,依据园区空间可视化与园区环境信息,整合园区安防、资产、通行、能耗等业务系统应用及物联感知数据,规划日常运营、大数据、智慧招商、智慧物业、智慧环境五大功能模块,构筑现实世界的数字孪生,打造一个开放包容、应用丰富的智慧园区运营环境,实现全周期项目管控,主力园区招商引资及高效运营。
二、建设内容
1 IOC技术概述
智慧园区管理驾驶舱(智慧园区IOC平台)的建设使用了国际知名及技术相当领先的UE4引擎平台(平台数据传送及命令响应均小于1秒,并且拥有丰富的、开放端口,良好的物联网IOT平台、运营服务平台、大数据分析平台兼容性,网络访问等能力),并结合空间三维精细化建模,构建整个智慧园区的数字孪生体。通过自由捕捉建筑,任意缩小放大,720度全自由旋转,各种视角的高自由度的漫游等操作,实现全园区的“可视、可管、可控”。同时,统一汇聚园区物联感知数据,进行大数据可视化,实时直观地呈现园区运营状态;设备实时监测预警,提升事件处置与管理效率;大数据深度挖掘关联分析,指导园区运营,把控园区安防、能耗、设备实施运营。实现园区“数据全融合、状态全可视、业务全可管、事件全可控”。
2 总体架构设计
智慧园区IOC总体架构设计以应用与服务端运营支持平台为核心,依托于智慧园区IOC专题库和接口为数据来源,为管理者分别个性化定制PC端管理专题应用服务,实现对各专题的灵活查看。

图1 总体架构图
智慧园区IOC总体架构分为四层,分别为数据层、集成服务层、平台层和应用层。
(1)数据层
智慧园区IOC仪表盘展示的业务指标数据从大屏端的数据指标中提取,保持于大屏端的数据同源,不再单独设计指标,并进行数据采集和发布。中屏仪表盘指标从大屏端各业务专题设计中的数据指标中挑选重点和实时指标进行展示和推送。
决策分析场景依托项目一二期大屏建设的决策分析业务场景,数据实现与大屏的数据同源,不再单独采集数据源。
(2)集成服务层
智慧园区IOC仪表盘和专题决策分析所涉及的数据都通过API网关(ROMA)接口进行对接,通过了解全区的重点工作,每个领导在关注的重点方面是什么,并根据领导的权限、分管的主题来做智能推送。其他应用的对接也通过ROMA进行对接。
(3)数据分析层
数据分析层包括数据分析算法和业务指标及模型管理。数据分析算法提供各类基本的分析算法,如对比分析、切片分析、切块分析、聚类分析等,满足大数据指标计算分析要求;业务指标及分析模型管理通过构建业务指标库,并对各类标准业务模型进行管理,满足业务建模的需求。
(4)数据可视层
数据可视化为大数据业务专题分析结果提供可视化呈现的工具引擎。实现大数据业务专题的快速可视化呈现。数据可视化,可以通过可视化编排管理功能,快速构建各个专题的业务运行态势功能。
数据可视层是直接呈现给客户的应用,包括智慧园区IOC大屏态势感知仪表盘和专题决策分析。其中应用前端支持:
指标专题个性化定制:
领导关注的指标以丰富的、可直观表达的可视化形式展现出来,并将异常指标预警状态进行显式的状态提醒,提醒领导关注异常指标。
关注指标的及时推送
平台可根据指定的指标范围进行实时的指标变化推送。确保领导可及时收到指标变化提醒,同时,对于领导关注的应急事件的处理状态,也可以及时推送到智慧园区IOC大屏。
2.1 用户体验的架构设计
界面架构决定了大屏应用界面的整体结构,从界面视觉元素到交互行为,以及信息、功能的表现,架构设计包含信息构架和交互构架。设计师采用视觉表现对界面构架进行呈现。
信息架构
信息架构是对应用内容,即信息的分类和排布。信息构架包含信息层级设计、视觉框架设计和导航设计。信息构架将这几个部分组合在一起,对信息进行组织,更好的进行信息传递。
交互行为与交互架构
智慧园区IOC应用是从上到下或从下到上的操作,不断深入操作直到完成任务,大致分为浅而广、窄而浅、广而深和窄而深的四种基本类型架构方式。一般来说,应用的操作深度最好为三层以内,超过三层就要将信息架构由深度改为广度,随着操作深度的增加,每一层都会有附加功能,以连接上一层的功能,深度越多,应用的功能就越复杂,在进行信息架构时,要多注重内容的汇总以及逻辑功能的展现,以方便用户便捷的操作至完成任务。
2.2 数据接口架构设计
传输的数据都采用高强度的加密算法加密(DES),使得数据即使泄漏、被截获后,也无法识别相关的数据内容,确保数据安全。对于客户端与服务器交互的数据,使用HTTPS协议进行传输。
HTTPS 协议是由 HTTP 加上 TLS/SSL 协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议,主要通过数字证书、加密算法、非对称密钥等技术完成互联网数据传输加密,实现互联网传输安全保护。HTTPS可实现如下目标:
数据保密性:保证数据内容在传输的过程中不会被第三方查看;
数据完整性:及时发现被第三方篡改的传输内容;
身份校验安全性:保证数据到达用户期望的目的地。
相关的外部系统接口来源包括:
区运营服务平台
物联网IOT平台
大数据分析平台。
2.3 可视化架构设计
项目基于硅谷园区空间可视化与园区环境信息,整合园区安防、资产、访客、车辆、能耗、视频等专业业务系统应用及物联感知数据,规划能源监测、园区车行监测、园区人行监测、园区告警监测、门禁监测、园区视频子系统、园区运营七大功能模块。
具体功能分如下:
分部 | 序号 | 分项 |
1>智慧园区建设部分 | ||
基础设施 | 1-01> | 综合布线系统 |
1-02> | 光纤入户 | |
1-03> | 计算机网络 | |
1-04> | 无线网络覆盖系统 | |
1-05> | 公共广播系统 | |
1-06> | 多媒体信息发布系统 | |
1-07> | 无线对讲系统 | |
智慧环境 | 1-08> | 物联网控制平台 |
1-09> | 智能垃圾柜系统 | |
1-10> | 智能消防栓系统 | |
1-11> | 智能井盖系统 | |
1-12> | 智能绿化系统 | |
1-13> | 智慧灯杆系统 | |
建筑智能化 | 1-14> | 园区建筑设备监控系统(BAS) |
1-15> | 园区集成管理系统(IBMS) | |
1-16> | 建筑能效监控系统 | |
1-17> | 智能照明系统 | |
1-18> | 电梯集中监控及五方对讲系统 | |
安全防范 (含无感通行) | 1-19> | 综合安防管理平台 |
1-20> | 视频监控系统,含制高点AR全景 | |
1-21> | 访客可视对讲系统 | |
1-22> | 巡更系统 | |
1-23> | 车行道闸系统 | |
1-24> | 车位管理系统 | |
1-25> | 人行道闸/门禁系统 | |
1-26> | 感应车位锁系统 | |
1-27> | 梯控系统 | |
机房工程 | 1-28> | 智能化中心机房 |
1-29> | 消控中心 | |
1-30> | 运营商接入机房 | |
驾驶舱 | 1-31> | 智慧园区驾驶舱 |
1-32> | 园区三维地理信息系统 | |
3 功能介绍
3.1 可视化平台功能设计
3.1.1 平台性能指标
3.1.1.1 软件性能
(1)系统运行指标
采用全简体中文界面,所有界面直观易用,支持B/S与C/S架构;
支持海量(大于1TB)数据三维场景(包括地形地貌数据、装置模型数据等)的展示和浏览;
客户端系统自身版本及完整性诊断周期≤10s;
可实现全系统内数据同步更新,自动同步周期可定制,可手动同步;
支持不少于100个用户的同时在线,初始加载渲染的响应时间不超过30秒,完成加载渲染的时间不超过10秒;
用户访问时的平均等待时间≤6s;
平均无故障时间MTTF≥1000hour;
平均故障修复时间MTTR≤20min。
(2)数据检索指标
关系型数据检索的平均响应时间:
简单条件检索时延≤1s;
复杂条件检索时延≤10s。
(3)三维显示与处理技术指标
要求三维展示效果逼真,运行流畅。能够支持脚本编程,支持所见即所得的编辑特性,支持细节层次优化渲染技术,支持室内渲染技术,支持大场景的渲染,具体指标要求如下:
场景融合显示:三维地理信息场景与真实设施、设备场景无缝融合,且实现从大场景到设施、设备精细场景的平滑推进显示;
支持显示分辨率≥1920*1080;
视野范围:屏幕显示距离≥真实环境中的100km;
处理能力:在保证刷新频率的前提下,三维场景一次渲染过程三角形数量能力可达到500万以上,三维场景模型数量可达2万个以上;
操作响应时间要求:三维画面平移、旋转响应时间≤500ms,任意模型点选的响应时间≤4s;
渲染速度:复杂三维场景,模型数量达到1万个(约4000万面片)进行漫游浏览操作(如旋转、平移、缩放等)平均帧数不低于20Hz;
3.1.1.2 软件易用性
本三维可视化系统属于运用UE4引擎平台,结合项目实际图纸进行全自由720度精细化三维建模,并且实现任意无死角的操作模式,实时渲染。才能满足相关的物联设备、数据点位的详细动态展示。系统完全做到实现自主操作,自由捕捉建筑,任意缩小放大,720度全自由旋转,各种视角的高自由度的漫游。基于UE4强大实时渲染功能,结合丰富的光影特效制作,能够实现逼真,炫酷,动态的展示效果。
3.1.1.3 软件开放性
开放性通过ESB五个部件的松耦合关系能够快速的进行定制开发满足不同的需求场景,通过以下体现:
组件框架,已经实现了SAP,IBMMQ,JDBC的支持,若需要增加新的支持,只需要实现提供的两个接口类就可以完成开发工作,一般三个工作日可以解决。
中介流自定义JAVA图元,能够根据客户的需求对报文、以及路由的规则等进行快速定制,已经实现了JMS、HTTP、WebService等的互相转换,而且提供了响应的构件的支持。
消息构建和修改API,能够支持对请求消息格式和ESB内部消息格式的各种操作。
动态路由API,能够在半个工作日开发完对新的动态属性的支持。
自定义拦截器,可插拔式的拦截器架构能够灵活的满足客户加密、解密、日志分析、白名单等功能,用户若需要增加新的拦截功能,只需要实现响应的接口进行配置就可以了。
自定义数据转换器等
基于以上从而对协议的扩展和外围功能的扩展进行简单的插积木式的灵活支持。
3.1.1.4 软件可维护性
ESB是企业内部重要的基础设施,其日常的有效管理对提高工作效率和降低运营风险具有重要的意义。ESB产品针对易管理性在设计之初就非常重视,譬如提供非常详细的服务调用轨迹信息,丰富的QoS质量指标,完备的日志信息和方便的进程管理机制。
提供ConsoleSAM管理维护平台,能够对SOA生命周期进行可视化的维护与更新。
3.1.1.5 软件适用性
软件使用WEB端弹性布局与屏幕自适应方式进行,可根据分辨率自 适应展示,以满足可视化系统适应不同屏幕尺寸、分辨率的需要。
3.1.2 B/S架构设计
3.1.2.1 整体设计
整体专题内容分为左侧仪表、右侧仪表、底部三维三个部分,三个部分均为H5页面。
中间地图为基于Html5和WebGL浏览器渲染引擎的实时渲染效果展示页面。左右两侧侧仪表分别为两个独立的页面,通过openmodel的方式嵌套在地图页面之上。
底部三维地图使用服务器进行资源的部署(如场景模型、三维效果、图片资源等)。通过局域网或公网,使服务器与所有工作电脑处于同一网络环境内。工作电脑通过浏览器输入网页链接,启动程序后通过网络从服务器中调取初始资源进行渲染显示。当发生地图交互操作的时候,同样通过网络调取相应的资源。
仪表页面与三维地图之间的交互通过接口传参的方式,点击按钮后,将相关的三维联动指令传到地图页面,再通过网络调取服务器资源。
考虑到网络传输带宽问题,BS架构的三维地图模型会比CS架构的模型降低2-3个精度,以保证页面的流畅运行。
3.1.2.2 实现架构
3.1.2.2.1 部署架构

图2 总体架构图
数据层:主要是存储三维模型数据,如建筑模型、景观模型、专业设备模型等等。
网络层:负责三维模型数据传输,为后续数据解析提供三维数据传输通道。
逻辑层:获取了三维模型后,对模型数据进行图形绘制与解析。
渲染层:基于Html5和WebGL浏览器渲染引擎,实现三维数据可视化。
展示层:基于Html5的浏览器进行三维浏览
3.1.2.2.2 前端展示架构

图3 总体架构图
前端页面的整体实现方式如下:
1.三维地图为最底部页面,同时为链接打开后的主页面,分辨率根据屏幕进行自适应。显然内容为基于当前交互从服务器调取的模型、图片、特效。
2.左右侧页面分别为独立的H5页面,页面背景为透明或半透明灰底。
3.通过Openmodel方式将两侧页面嵌套在三维地图页面内。
4.在二三维存在交互的按钮上添加联动接口。
3.1.2.3 设计优势
1.通过服务器实现统一部署,实现BS架构,在工作电脑中可通过chrome浏览器直接进行系统的访问,无需预先进行资源安装。
2.实现多个工作电脑可同时访问同一链接,而且各自间的操作不会相互影响。
3.1.3 可视化平台基础功能
3.1.3.1 24小时日夜景切换

图4 总体架构图

图5 总体架构图
实现与现实世界的24小时实时光影切换与天气变化,根据不同的时间,整个场景的光效会随之发生变化,同时支持数据与场景的时间线回溯,通过选择不同的时间点,数据与场景同时回到所选择时间。
3.1.3.2POI图层智能检索

图6 总体架构图
支持已经导入到数据库的建监控视频、消防设备、巡更点、环境监测设备、广播系统、物联设备的关键字检索,检索后镜头直接下钻到该设备位置,同时可自定义搜索范围的半径。
3.1.3.3 异常/告警情况预警
发生突发异常/告警时候,大屏出现横幅提示,可设置自动消息/智能语音电话推送,大屏实现一键无线对讲。
3.1.3.4 镜头自定义设置
可以通过快捷键快速记录当前镜头的位置,同时可以通过快捷键快速回到该位置。
3.1.3.5 第三方系统兼容
实现外部系统网页的可视化导入,生成系统列表,点击系统列表一键打开页面的功能。
(增城)科技硅谷产业园区是由世界500强中国集团强大的资本和品牌实力打造的总投资100亿元的粤港澳大湾区特色产业生态示范园区,而凡拓数创主导建设的智慧园区管理驾驶舱应用落地服务于园区内全部主体,包括中国集团、中国房企100强方圆集团等投资方、园区入驻进驻企业等数百家,以及园区内上下游配套服务主体等。
在整个推广过程中,(增城)科技硅谷产业园区通过智慧园区可视化系统的应用,取得了显著的管理效益、经济效益和社会效益。
在管理效益方面:
企业数量增加:智慧园区可视化系统的成功推广通常会吸引更多企业进驻园区,因为这种系统可以提供更智能、便捷的园区管理服务,吸引企业享受高效的运营环境。
资源优化:可能通过系统的数据分析和智能决策,实现对资源的更好分配和利用,例如能源、水资源、停车位等,从而提高整体的资源利用效率。
园区管理效率提升:可视化系统通常有助于提高园区管理的响应速度,更好地监测和解决问题,增强整体管理效能。
安全性提升:智慧园区系统可能涉及安防监控、访问控制等功能,有助于提升园区的安全性,保障企业和员工的安全。
成本降低:通过优化资源利用、提高效率,可以在一定程度上降低园区运营成本,为企业提供更有竞争力的营商环境。
在经济效益方面:
提高入驻企业数量:通过提高招商效率、优化园区环境,吸引了更多的企业入驻,丰富了园区的产业结构,推动了园区经济的发展。
降低运营成本:通过提高资源利用效率、降低能耗,智慧园区系统有助于降低整体园区的运营成本,提高了园区的盈利能力。
提高园区形象:智慧园区系统的应用提升了园区的现代化形象,吸引了更多关注和投资,为园区的可持续发展奠定了基础。
在社会效益方面:
创新城市管理模式:智慧园区的推广促进了城市管理模式的创新,为其他产业园区提供了可借鉴的经验,推动了整个城市的智慧化发展。
提高员工生活质量:通过提升园区安全性、改善通行管理,不仅提高了企业员工的工作环境,也增加了居住在园区附近居民的生活质量。
这种创新的管理模式为园区的可持续发展打下了坚实的基础,同时也为城市的智慧化建设提供了有益的经验。
3.2 应用案例
3.2.1 基础设施
计算机网络系统
集控平台集成网管系统(网管系统管理网络系统设备包括无线WIFI系统),实时监测网络设备的运行状态,当监测到网络设备掉线时,集控平台推送可视化图形场景页面并报警定位,同步推送报警信息、预案信息、资产信息,并通知网络管理员及时处理。
本功能模块重点内容包括:相关监控项的概要数据、设备管理、告警中心信息。
概要信息,提供网络管理相关设备及告警概要信息。
设备管理,提供列表的形式,便于查找及显示相关设备的信息。
告警中心,提供告警信息列表及查询功能,自动高亮或弹窗显示,以便即时跟进。

图7 系统界面
3.2.2 园区环境
智能绿化系统:通过物联设备数据传输与自控的方式,实现远程智能绿化灌溉功能,支持定时灌溉的时间设定与修改,同时对故障设备进行直观的报警,方便园区管理者进行及时知道信息与故障设备的快速定位。
智慧照明系统:通过物联设备数据传输与自控的方式,实现远程智能灯组开关功能,同时对故障设备进行直观的报警,方便园区管理者进行及时知道信息与故障设备的快速定位。
智能机房系统:从整个园区上标示出机房位置,对存在告警问题的机房通过异常标示图标与动态特效进行提醒,点击任意一个机房,画面进入到机房内部,对故障设备进行标示,点击设备展示故障详情。
3.2.3 建筑智能化
楼宇智控系统:
整合各个楼宇内的电梯、空调设备、冷源设备、新风系统等设备传感数据,显示设备的当前运行状态,并根据设备参数性能、使用性能,设定多维度、多状态的识别反馈机制,结合项目模型位置、设备三维模型、感叹号、红色闪烁等图形特效,自动直观的呈现异常设备。
能耗管理系统:接入园区用电、用水等能源消耗信息,进行可视化展示,异常状态进行能耗预警。分两类,一类是设备的能耗信息,包括变压器、服务器、空调、打印机等耗能设备的能耗监测数据;一类是对用电线路负载的可视化监控,高于日常平均负荷功率可进行预警,生成能耗异常事件,提醒主管人员及时维护处理。
资产管理系统:整合园区内监控视频、人脸识别设备、电锁、会议室等资产,进行资产的整体盘点,以及分析近12个月来各部门、各楼栋的设备损坏、报废与维修情况。协助园区管理者更好地找到目前资产管理漏洞,制定设备管理方案。
3.2.4 园区安防
视频监控系统:对真实楼宇进行Ray-模式透视处理,使楼宇主体层级结构一目了然,以便紧急状况下快速定位事故点及逃生通道分布。在此基础上,将楼宇内设施运行及安保相关业务数据进行分图层叠加展示,如楼梯通道分布、电梯运行情况、门禁开关状态、安保人员运行情况,可具体查看安保人员详细信息,如姓名、编号、责任区及联系方式等。
智能门禁系统:
在三维可视化平台上对接入IOT平台的各类门禁物联设备进行建模和锚点,并且UI界面结合3D模型实现设备故障报警,设备运行状态,通过门闸人数展示。
点击门禁按钮后,镜头拉远到三维场景中高亮显示整个场景中的门禁设备分布状况。同时实时显示通过门禁的人流数据,列表展示通过的人员一卡通信息(卡号,姓名,公司,通过时间)。如有警报出现,红色高亮显示事发门禁设备位置,并在列表中显示详细的警报内容(设备故障,黑名单人员,事发时间)。
3.2.5 巡更系统
综合wifi、门禁、视频监控数据,对园区内的外来访客、内部员工进行分布统计,系统将整个园区场景,包括楼宇,进行虚化处理,弱化非关键的场景信息,突出人员分布态势,对重点关注人员可通过视频监控的人脸识别信息查看人员详情,包括姓名工号等员工信息、拜访人、来访事由等访客信息。系统可将视频监控信息融合在三维场景中,使视频监控立体化,使三维场景动态化、实时化,更具代入感。
3.2.6 车辆管理系统
系统将园区地面、外围场景、地上建筑信息进行隐藏处理,聚焦地下停车场,接入园区停车管理数据,可视化监控园区地下停车场车位分布信息,统计各区域停车场车位数量及剩余车位数量;根据视频监控识别的车牌信息,查看当前车位所停车辆的车主信息,为紧急状况下的车辆疏散及车辆私自挪借提供数据支撑。
车辆实时总览:
宏观层:展示整个园区道路的交通状况,同时标示停车场在园区楼栋的位置。
中观层:展示单个停车场的使用率、出入记录、以及重点位置的监控视频。
微观层:停车位上车辆的详情信息。
停车场实时视频:
在整个监控视频管理系统上,分类停车场视频管理系统,在分管系统下归类每个区域的停车区位。满足停车视频记录,主要闸口视频记录,紧急情况下的视频调度查看,达到应急指挥功能。
3.2.7 消防管理系统
对楼宇内消防管线、消防设施等进行精确建模,对真实楼宇进行Ray-模式透视处理,展示楼体内部消防管道分布及运行情况,消防设施-消防炮、灭火器具体位置及覆盖范围,将关键疏散通道出入口进行标记。可作为消防事件处置的三维立体化应急疏散导图,快速评估消防事故周边消防资源分布,查看事故点位置适宜的紧急集合点位置。
3.2.8 园区运营
为园区管理者解决如何招商与招商项目在线管理两大难题。
园区管理者可实现智慧招商,了解本地产业链短边,推荐优势产业龙头企业,实现精准招商,形成集群化规模化产业优势;
同时对招商项目每个重要节点进行动态管控,尤其是对推进迟缓的项目进行预警,实时掌握项目推进情况,及时解决推进过程中存在的问题。
聚焦产业发展:全面掌握园区自身产业经济发展现状、准确把握自身产业动态和发展趋势,包括园区产业总览、园区企业分布、经济指标、产业分析、企业画像、企业诊断等多个模块。
产业全景图:绘制产业链节点图,标注各环节代表性企业;分析落户企业在产业链中的分布;明确在产业链中的短板缺失企业;列出缺失一环中,行业中优质企业名录。
企业画像:企业基本信息、税收、产品、人员构成、创新科技、品牌、专利技术、对外投资、设立分支、政策支持等,整合企业工商登记、工商变更、企业风险、财务、经营管理等数据。
企业诊断:根据税收、利润、能耗、污染等数据排查风险企业,自动判断企业在投资、生产运行等方面存在的问题风险。
3.2.9 金融服务
以企业需求为服务导向,围绕主导产业和特色产业, 聚焦企业发展关键痛点、难点,实现对企业的精准服务,有效推动园区产业价值链、利益链、科技链、金融链、人才链“五大链条”有机耦合,提升园区服务效率和服务水平。
指标展示招商资讯发布、招商资源展示(招商楼栋、楼层、房间)、招商项目信息、申请入驻企业、邀约跟进、投资管理、意向项目跟进、招商引资项目管理等。并通过重点项目看板直观展现各项目里程碑状况,能够方便快捷的获取各类项目信息,包括项目立项审批情况、基本信息、项目协同、项目进度、现场环境等。
3.2.10 科技创新
为建立健全政府主导、企业主体的创新体制机制,促进政策、人才、技术、资金、管理和公共服务等创新要素向企业集聚,提升企业自主创新能力,增强企业核心竞争力,加快科技成果转化和产业化,为推动园区乃至全区高质量发展提供有力支撑。
3.2.11 人才服务
人才服务专题将从三个不同主题进行人才相关的数据展示。一是建立园区乃至全区的“人才地图”,多维度呈现园区乃至全区各人才队伍的数量、质量、结构、地理分布、行业分布等情况,整体展现园区乃至全区人才队伍现状,了解各类人才群体的最新动向;二是汇总整合园区乃至全区人才引进、人才评价、人才激励、人才培养和人才服务等相关业务办理情况,为人才政策的制定提供参考;三是监测对比园区乃至全区人才数据与行业(产业)需求数据、各项宏观发展指标数据以及其他相关数据的相关性,探索评价人才的供需关系和对社会发展的贡献。
在具体功能实现时,各类主题均可按照人才类型(高层次人才、专技人才、技能人才、在站博士后、留学回国人员、学历人才、海外人才)、人才分布(行政区域划分)和人才所属行业(产业)领域等维度提供数据重新整合展示。
3.2.12 城市治理
(1)供需对接
包括产品供应展示及产品发布的匹配。展示园区企业所发布的产品信息,内容涉及产品关键字、供应价格、发布日期、截止日期、发布产品的企业名称等,支持在线查看企业联系方式及产品详情。
(2)产能共享
展示企业产能大数据集合,剩余产能线上共享情况。
(3)生产协作
展示园区企业的软性服务能力信息,例如生产设备共享、生产能力(代加工服务)共享等软性服务能力;并将能力名称、关键字、共享企业名称、有效日期等供应信息进行集中展示,促进买卖双方直接沟通交流,并跟踪促成交易完成情况。实现企业闲置产能共享,提升成本利用率。
(4)物流服务
整合园区在线物流服务资源。根据预设配置,着重推荐以本园区为发货地,各重点产业收货地的物流选择推荐等。
3.2.13公共安全
专项分析包含城市生命线、安全生产等重点企业监管,形成生产安全、城市生命线等分布图,分为安全监督管理、重点监测监控、城市生命线等3个模块。
(1)安全监督管理针对网格化安全管理工作,主要分为安全隐患巡查、执法监督检查,综合展示园区乃至全区的网格化安全企业隐患巡查情况、执法监督检查情况,为安全生产形势分析提供辅助决策支撑。
(2)重点监测监控针对主要有危化品安全生产经营、重大危险源、锂电池、粉尘涉爆、加油站、有限空间等企业,接入部门监控管理信息和视频,聚集重点管控领域,促进相关行业监管应用。
(3)城市生命线构建生命线分布一张图,包括城市燃气管道及设施、供排水管道及设施、供电线缆及设施的分级落图,接入各类设施的运行监控实时运行数据,实现事故影响的快速评估和信息交流,提高相关政府部门、企业和公众的应对效率;也可为各行业避免第三方施工挖断管线等问题提供解决方案基础。
3.2.14 应急预案设计
设置火灾应急预案,模拟火灾事故发生时候的联动指挥场景,包括火灾信息的实时预警,监控设备的调取,通过一键拨打无线设备与警卫室联系并报警,调动相关人员赶往实发现场,通过广播系统进行火灾销售传播,协同人员疏散,查看园区内相关救援物资的位置与情况,组织人员进行事故灾难处理德 全套流程。
应急预案可以通过手动操作,也可以采用自动轮播的方式,在自动轮播的情况下,将有智能语音对整个流程进行讲解。
3.2.15 园区漫游设计
通过自动漫游+自主漫游的方式,展示园区的智能化建设情况。
系统设置一条完整的路线,展示园区内部工作人员从园区外进入,直到进入工位的全过程,中间穿插智能设备功能展示与详细用途介绍,方便参观领导更好地了解到整个园区的智能普及化与便民点。
园区漫游路线:员工开车到园区入口处,智能门闸自动识别员工的车牌号码并总放行,语音提示用户的停车所在位置,到达停车场后,员工车位自动开锁,检车到车辆停放完成后自动上锁。员工进入公司大门与上电梯全程人脸识别,电梯自动上升到公司所在楼层。员工走出电梯门后公司大门自动打开。
3.2.16 实施部署步骤
(1)梳理业务需求与使用场景
(2)根据业务场景抽取关键指标
(3)确立指标分析维度
(4)选定可视化图表类型
(5)了解物理大屏,确定设计稿尺寸
(6)页面布局与划分
(7)可视化设计
(8)系统开发与实施
(9)整体细节调整与测试
3.2.17 硬软件部署
3.2.17.1 环境需求
a)后端服务器配置
用途 /机型 | 软硬件配置 | |
应用服务器主 (虚拟机) | 硬件 | CPU:Intel Xeon Gold 5120 内存:32GB 硬盘:1100G |
软件 | OS:Windows Server 2008 R2 中间件:Tomcat8.0、Apache 2.4 部署应用:可视化应用服务器 |
b)前端工作电脑配置
CPU:I7 7700K,
内存:DDR4 2400 16G,
显卡:NVIDIA RTX 2060
硬盘:固态硬盘512G+机械硬盘1T。
c)网络环境配置
1000Mb以太网环境或5G网络。
三、创新应用
智慧园区管理驾驶舱是一种基于数字孪生技术、物联网技术、数据集成技术等搭建而成的园区智能运营管理工具,通过实时监测、数据分析和可视化展示,提高了园区内企业的运营效率、管理水平以及整体竞争力。从经济效益的角度来看,智慧园区管理驾驶舱为园区管理者和园内入驻企业带来了多方面的可量化效益。
首先,该IOC系统通过实时监测园区内的设备、人员、能源等数据,帮助园区管理者和园内入驻企业实现资源的合理分配和利用,降低了能源和人力成本。通过智能化的数据分析,企业能够更准确地了解生产过程中的瓶颈和效率低下的环节,进而采取有针对性的改进措施,提高生产效率,降低生产成本。其次,智慧园区管理驾驶舱系统在安全管理方面也发挥了重要作用。通过实时监测安全设备、环境数据,系统能够提前发现潜在的安全隐患,及时预警并采取措施,减少事故的发生,提高园区内的整体安全水平。这不仅有助于企业维护声誉,降低事故带来的损失,还提高了员工的安全感,有助于稳定园区内的劳动力。此外,智慧园区可视化系统还优化了企业的招商入驻管理。通过可视化园区入驻数据,包括入驻企业分析、产业分析、招商团队等维度的监测和分析,系统可以提供实时当前园区招商状态,帮助企业更好地应对招商市场变化,提高招商灵活性和适应性。智慧园区可视化系统的搭建和落地应用有助于提高园区的对外形象,提高园区企业的整体竞争力。
通过智慧运营平台,对园区区域人、事、物统一管理,打通各子系统穿透式管理,实现物业/财务/安全/设施数据全融合、状态全可视、业务全可管、事件全可控,助力降低运营成本,打造更安全、高效、舒适的智慧园区。
状态全可视。如物业部门可以在运营平台看到消防、安全相关数据;,市场部门则能实时掌握园区的总体企业情况及招商状态,在宏观上掌握园区发展态势,为园区管理者提供全局化运营视图。
业务全可管。为园区管理者全方位、多维度、精细化地呈现环境、能效、人车、事件等园区态势,辅助园区运营和管理决策,同时实现智慧物业、智慧安防、智慧资产管理等各个园区场景的统一管理。
事件全可控。如应急事件统一处理:支持应急事件快速响应、数据分析辅助决策、多系统联动高效处理。如面对火灾时,可快速实现安防、消防、门禁等多系统联动响应,开启应急预案,保障园区的生命财产安全。
四、推广价值
智慧园区管理驾驶舱是一种基于数字孪生技术、物联网技术、数据集成技术等搭建而成的园区智能运营管理工具,通过实时监测、数据分析和可视化展示,提高了园区内企业的运营效率、管理水平以及整体竞争力。从经济效益的角度来看,智慧园区管理驾驶舱为园区管理者和园内入驻企业带来了多方面的可量化效益。
首先,该IOC系统通过实时监测园区内的设备、人员、能源等数据,帮助园区管理者和园内入驻企业实现资源的合理分配和利用,降低了能源和人力成本。通过智能化的数据分析,企业能够更准确地了解生产过程中的瓶颈和效率低下的环节,进而采取有针对性的改进措施,提高生产效率,降低生产成本。
其次,智慧园区管理驾驶舱系统在安全管理方面也发挥了重要作用。通过实时监测安全设备、环境数据,系统能够提前发现潜在的安全隐患,及时预警并采取措施,减少事故的发生,提高园区内的整体安全水平。这不仅有助于企业维护声誉,降低事故带来的损失,还提高了员工的安全感,有助于稳定园区内的劳动力。
此外,智慧园区可视化系统还优化了企业的招商入驻管理。通过可视化园区入驻数据,包括入驻企业分析、产业分析、招商团队等维度的监测和分析,系统可以提供实时当前园区招商状态,帮助企业更好地应对招商市场变化,提高招商灵活性和适应性。智慧园区可视化系统的搭建和落地应用有助于提高园区的对外形象,提高园区企业的整体竞争力。
在解决行业痛点方面,智慧园区可视化系统弥补了传统园区管理模式的不足。传统管理模式往往依赖于手工收集和处理数据,容易出现信息滞后、不准确的情况。而可视化系统通过自动化数据收集和实时监测,提高了数据的准确性和及时性,帮助企业更好地制定决策,提高管理效率。
总体来说,智慧园区可视化系统在经济效益和行业痛点解决两个维度上为企业在园区管理、通行监测、招商入驻、物联控制、安全管理、能耗监测等方面带来了显著的好处,提高了园区内企业的运营水平和竞争力。
智慧园区管理驾驶舱是指通过先进的信息技术和数据可视化手段,对园区内的各种运营和管理数据进行实时监测、分析和展示的一种管理工具。这种驾驶舱系统旨在帮助园区管理者更好地了解和把握园区运营状态,提高管理效率、优化资源配置,从而实现智慧化、高效化的园区运营。
站在其自身的价值而言,智慧园区管理驾驶舱具有数据整合与采集的价值。驾驶舱整合各类园区内的数据源,包括但不限于设备监测、人流统计、能源消耗、环境监测、安防系统等。这些数据通过传感器、物联网设备等手段实时采集,并整合到一个统一的平台中。其二,将数据可视化。把园区内的各项数据以图形化、图表化的方式展示,使管理者能够直观地了解关键信息。这可能包括实时监测图表、仪表盘、地图展示等,帮助管理者迅速抓住关键指标和趋势。而且,在实时监测与预警层面,驾驶舱通过实时监测系统,能够对园区内的各项指标进行监控,一旦发现异常情况,系统能够及时发出预警,帮助管理者迅速做出反应,防范潜在问题。基于园区本身管理,智慧园区管理驾驶舱支持智能决策。基于数据分析和挖掘,驾驶舱提供智能决策支持,为管理者提供合理的决策建议。这可以通过算法模型、机器学习等技术来实现。在资源优化与管理层面,驾驶舱能够帮助管理者优化资源配置,包括人力、能源、设备等方面的资源,提高整体园区的运营效率。在用户界面友好中,驾驶舱通常设计有直观友好的用户界面,使得管理者能够轻松使用系统进行操作和获取信息,系统可扩展性上具有良好的可扩展性,以便在园区发展和变化的过程中,能够灵活地添加新的数据源和功能模块。而且在安全性与隐私保护中,对于敏感信息,系统需要有严格的安全措施,确保数据的保密性和完整性,同时要符合相关的隐私法规和标准。
除了智慧园区管理驾驶舱本身价值外,通过智慧园区可视化管理驾驶舱,园区管理者可以更加高效地监测和管理各项运营活动,实现园区运营的数字化、智能化,同时本身也存在着重要的商业价值,智慧园区可视化系统的商业价值体现在复制推广能力、经济效益和社会效益三个方面。
复制推广能力。智慧园区可视化系统具有良好的复制推广能力,可以迅速在不同园区和行业中推广应用。其核心技术和模块化设计使得系统能够灵活适应不同园区的特殊需求。通过建立标准化的推广模式,可以有效降低推广成本,提高推广效率。这种复制推广能力使得智慧园区可视化系统在不同地区和行业中都能够快速部署,为更广泛的企业提供价值。
经济效益。智慧园区可视化系统为企业带来了显著的经济效益。通过提高运营效率、降低成本、优化供应链等方面的作用,系统可以为企业创造更多的附加值。这不仅增加了企业的盈利能力,还提高了企业的市场竞争力。同时,系统的智能化分析和预测功能,使得企业能够更好地把握市场机会,做出更明智的战略决策,为企业的长期发展创造可持续的经济效益。
社会效益。智慧园区可视化系统的应用不仅为企业带来了经济效益,还产生了一系列的社会效益。系统在提高安全性、优化资源利用等方面的作用,有助于建设更加安全、环保、可持续发展的园区。这有助于提升园区的整体形象,吸引更多的企业入驻,推动园区和周边地区的经济发展。同时,系统的智能化管理有助于提高员工的工作满意度和生活质量,为社会创造更多的福祉。
综合来看,智慧园区可视化系统的商业价值体现在其良好的复制推广能力、显著的经济效益和丰富的社会效益之中。
在推广计划制定方面,智慧园区管理驾驶舱本身也是具有可复制性,在推广计划上有着很大潜力和可实践性。
一是园区合作机遇
(1)制定合作框架:与园区管理方建立紧密的合作框架,明确系统的实施步骤、责任分工和合作模式。确保系统能够与园区现有的管理体系无缝对接,提高推广的顺利程度。
(2)演示项目:以智慧园区管理驾驶舱作为演示项目,通过实际案例展示系统的优势和效果。这有助于其他企业更直观地了解系统的价值,提高推广的信服力。
(3)量身定制解决方案:针对不同园区的特殊需求,提供量身定制的解决方案。通过深入了解园区的运营模式和需求,确保系统能够更好地满足各类企业的实际需求,提高推广成功率。
二是市场空间
(1)市场调研:在推广之前进行充分的市场调研,了解目标市场的需求、竞争格局和发展趋势。通过深入了解目标市场,制定更具针对性的推广策略。
(2)建立推广团队:在目标市场建立专业的推广团队,包括市场营销、技术支持、培训等方面的人员。确保推广团队具备足够的专业知识和经验,能够有效地开展推广工作。
(3)制定营销计划:基于市场调研结果,制定全面的营销计划,包括线上线下的宣传推广、参与行业展会、举办研讨会等活动。通过多渠道、多形式的推广,提高系统的知名度和市场份额。
(4)建立合作伙伴关系:与行业内相关企业、机构建立合作伙伴关系,共同推动智慧园区可视化系统的推广。通过合作伙伴的渠道和资源,拓展系统的市场影响力,实现互利共赢。
(5)客户培训与支持:提供全面的客户培训和支持服务,确保园区企业能够充分理解和善于使用系统。建立完善的售后服务体系,解决用户在使用过程中遇到的问题,提高用户满意度,促进口碑传播。
因此,通过以上推广计划制定,智慧园区管理驾驶舱能够在园区合作机遇和市场空间两个方面取得更好的推广效果,实现更广泛的应用和商业成功。
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