CN113194403A - 一种智慧城市引导*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及智慧城市技术领域,且公开了一种智慧城市引导***,包括神经网络模块,神经网络模块与信号接收端相互信号连接,所述信号接收端与无线信号管理站相互信号连接,所述信号接收端与远程管理控制模块相互信号连接,该智慧城市引导***,通过通信技术能够为区块链提供坚实的网络基础,依据无线通信技术提供基础网络架构,以及基于分布式概念的区块链技术就完全可以实现,在智慧城市的建设中,能有效的进行信息的获取和传输,是解决任何问题的起点,海量数据,保证高效实现智慧城市无线网基站的大范围的信号覆盖,从而达到了智慧城市大规模部署节约了时间,同时也极大地提升了项目应用的效率的效果。

Description

一种智慧城市引导***
技术领域
本发明涉及智慧城市技术领域,具体为一种智慧城市引导***。
背景技术
目前物联网技术发展飞速猛进,不同行业的企业、科研机构等都进军到了物联网事业的发展中,但目前物联网缺乏统一的标准,且各个企业、各科研机构的物联网技术都各成一派,相应的物联网技术也面临着互联网安全方面的问题,随着城市化的进程的加快以及人口的快速增长,城市的环境污染问题日趋严重,加之交通工具呈现指数式增长,大量的交通工具以及不合理城市建设导致城市交通拥堵,现有城市***的多样性差,即从形式和外观上讲,城市内部更多的是一种简单的拼合,其内部各部位之间不能相互配合,也就是说不能形成一个相互交错、相互关联、不可分割的有机联系的整体。
在现在是***中,城市智慧城市是一个创新型城市但是城市的引导***经常出现错误引导,乱引导,引导不合理等情况,严重影响城市的快速发展,对于上述的问题,我们提出了一种智慧城市引导***,该***可以用来改善居民生活、提升城市管理和服务效率、提高竞争力,同时还要满足当前和子孙后代的经济、社会和环境可持续发展需求,还可以大规模部署节约了时间,同时也极大地提升了项目应用的效率。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种智慧城市引导***,具备可以用来改善居民生活、提升城市管理和服务效率、提高竞争力,同时还要满足当前和子孙后代的经济、社会和环境可持续发展需求,还可以大规模部署节约了时间,同时也极大地提升了项目应用的效率等优点,解决了城市的引导***经常出现错误引导,乱引导,引导不合理的问题。
(二)技术方案
为实现上述可以用来改善居民生活、提升城市管理和服务效率、提高竞争力,同时还要满足当前和子孙后代的经济、社会和环境可持续发展需求,还可以大规模部署节约了时间,同时也极大地提升了项目应用的效率目的,本发明提供如下技术方案:一种智慧城市引导***,包括神经网络模块,神经网络模块与信号接收端相互信号连接,所述信号接收端与无线信号管理站相互信号连接,所述信号接收端与远程管理控制模块相互信号连接,所述无线信号管理站与远程管理控制模块相互信号连接,所述远程管理控制模块与GPS远程控制模块相互信号连接,所述GPS远程控制模块与大数据集成模块相互信号连接。
2.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,对此提出一种智慧城市引导***,包括以下步骤:
步骤1)建立神经网络模块;
(1)神经网络模型用于处理监测数据并获得监测结果,确定用户当时的地理位置以及查询的引导信息,增加引导的稳定性。
(2)监测智慧城市监控信息,由第一移动终端与信号基站建立通信连接,实时享受城市的信息,进行时刻实时,实地的信息化引导。
步骤2)信号接收区域;
(1)实现用户享受智慧城市体系服务的平台,用户利用各种用户端,保证信号的时刻存在,避免因为错误的信号进行错误的引导,导引导出现错误。
(2)通过人机交互,实时进行位置的更新与上报,绝对的信息准确性,加强引导时刻是准确的。
步骤3)无线信号的增设与覆盖;
根据物联网终端节点设备的特性建立射频链路模型,物联网终端节点设备的特性主要是发射功率、接收灵敏度、天线增益、路径损耗,通过各个节点进行信号的实地传输,也减少引导的复杂程度。
步骤4)远程管理控制模块;
对上报信息进行整理与整合,实时进行数据传输,然后从对象平台、通信平台、管理平台、服务平台与用户平台进行引导反馈,,增加传输的平台,加强传输的速度。
步骤5)GPS远程分析;
建立相应的对象域、通信域、管理域、服务域与用户域,将感知信息通信传输至管理域,控制信息通信传输至对象域,进行直接的纠正用途。
步骤6)大数据集成模块;
将各个服务器、物联网智能网关、用户与传感器相互之间均可实现一对一、多对一、多对多等方式连接进行传感信息及控制信息的传输,使用户享受的第一手信息。
进一步的优化,所述步骤1)中用户可以轻松的获取想要的一手资料,查询相应的引导方式,提供基础网络架构,实现基于分布式概念的区块链技术,方便进行区域的划分与区块链的使用情况。
进一步的优化,所述步骤2)在同一级别的用户分平台之间,是并列的关系,在不同级别的用户分平台之间,存在并列或包含的关系,最终体现在用户分平台之间具有共享信息,经过第一次的使用,相同的情况,直接进行二次的利用。
进一步的优化,所述:步骤3)物联网终端节点设备的路径损耗建立空中路径损耗模型,调整数据的动态参数,分析动态参数的调整,进行动态的分析,实现及时的进行调整。
进一步的优化,所述步骤4)进行分布式动态安全检测装置,动态分布式的接入到整个智慧城市云安全架构中,动态的检测智慧城市架构中随时接入的软硬件***、模块以及注册到***中的用户,输入对象的合法性,避免对外来信号的侵入,加强引导的稳定性。
进一步的优化,所述步骤5)在具体的功能体系中,用户、对象、通信、管理、服务是每个功能体系的节点,在实际应用中,各功能体系的节点可以互相转化,数据引导直接进行共享,信息之间通过节点进行相互的转化与共享。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种智慧城市引导***,具备以下有益效果:
1、该智慧城市引导***,通过通信技术能够为区块链提供坚实的网络基础,依据无线通信技术提供基础网络架构,以及基于分布式概念的区块链技术就完全可以实现,在智慧城市的建设中,能有效的进行信息的获取和传输,是解决任何问题的起点,海量数据,采集各种海量传感器节点的数据,经过云端大数据分析计算,指导城市根据关键指标进行决策,指导城市实施环境污染防护和绿化建设等政策,而实现低功耗广域网的终端数据稳定可靠采集,保证高效实现智慧城市无线网基站的大范围的信号覆盖,从而达到了智慧城市大规模部署节约了时间,同时也极大地提升了项目应用的效率的效果。
2、该智慧城市引导***,通过通过物联网组成智慧城市***,并将信息***设置为对象、通信、管理、服务与用户的结构,使得***中的信息流转过程更为清晰,且多个节点的传输也进一步降低了信息在流传及传输过程中被篡改的风险,用户享受智慧城市体系服务的平台,用户利用各种用户端,通过人机交互,实现自身需求的输出并享受整个智慧城市体系的服务,智慧城市的用户平台包含一个或多个属于不同智慧城市子体系的用户分平台,***中的传感信息与控制信息,满足智慧城市体系中物联网使用的不同需求的效果。
附图说明
图1为本发明流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,一种智慧城市引导***,包括神经网络模块,神经网络模块与信号接收端相互信号连接,所述信号接收端与无线信号管理站相互信号连接,所述信号接收端与远程管理控制模块相互信号连接,所述无线信号管理站与远程管理控制模块相互信号连接,所述远程管理控制模块与GPS远程控制模块相互信号连接,所述GPS远程控制模块与大数据集成模块相互信号连接。
2.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,对此提出一种智慧城市引导***,包括以下步骤:
步骤1)建立神经网络模块;
(1)神经网络模型用于处理监测数据并获得监测结果,确定用户当时的地理位置以及查询的引导信息,增加引导的稳定性。
(2)监测智慧城市监控信息,由第一移动终端与信号基站建立通信连接,实时享受城市的信息,进行时刻实时,实地的信息化引导。
步骤2)信号接收区域;
(1)实现用户享受智慧城市体系服务的平台,用户利用各种用户端,保证信号的时刻存在,避免因为错误的信号进行错误的引导,导引导出现错误。
(2)通过人机交互,实时进行位置的更新与上报,绝对的信息准确性,加强引导时刻是准确的。
步骤3)无线信号的增设与覆盖;
根据物联网终端节点设备的特性建立射频链路模型,物联网终端节点设备的特性主要是发射功率、接收灵敏度、天线增益、路径损耗,通过各个节点进行信号的实地传输,也减少引导的复杂程度。
步骤4)远程管理控制模块;
对上报信息进行整理与整合,实时进行数据传输,然后从对象平台、通信平台、管理平台、服务平台与用户平台进行引导反馈,,增加传输的平台,加强传输的速度。
步骤5)GPS远程分析;
建立相应的对象域、通信域、管理域、服务域与用户域,将感知信息通信传输至管理域,控制信息通信传输至对象域,进行直接的纠正用途。
步骤6)大数据集成模块;
将各个服务器、物联网智能网关、用户与传感器相互之间均可实现一对一、多对一、多对多等方式连接进行传感信息及控制信息的传输,使用户享受的第一手信息。
进一步的优化,所述步骤1)中用户可以轻松的获取想要的一手资料,查询相应的引导方式,提供基础网络架构,实现基于分布式概念的区块链技术,方便进行区域的划分与区块链的使用情况。
进一步的优化,所述步骤2)在同一级别的用户分平台之间,是并列的关系,在不同级别的用户分平台之间,存在并列或包含的关系,最终体现在用户分平台之间具有共享信息,经过第一次的使用,相同的情况,直接进行二次的利用。
进一步的优化,所述:步骤3)物联网终端节点设备的路径损耗建立空中路径损耗模型,调整数据的动态参数,分析动态参数的调整,进行动态的分析,实现及时的进行调整。
进一步的优化,所述步骤4)进行分布式动态安全检测装置,动态分布式的接入到整个智慧城市云安全架构中,动态的检测智慧城市架构中随时接入的软硬件***、模块以及注册到***中的用户,输入对象的合法性,避免对外来信号的侵入,加强引导的稳定性。
进一步的优化,所述步骤5)在具体的功能体系中,用户、对象、通信、管理、服务是每个功能体系的节点,在实际应用中,各功能体系的节点可以互相转化,数据引导直接进行共享,信息之间通过节点进行相互的转化与共享。
综上所述,该智慧城市引导***,通过通信技术能够为区块链提供坚实的网络基础,依据无线通信技术提供基础网络架构,以及基于分布式概念的区块链技术就完全可以实现,在智慧城市的建设中,能有效的进行信息的获取和传输,是解决任何问题的起点,海量数据,采集各种海量传感器节点的数据,经过云端大数据分析计算,指导城市根据关键指标进行决策,指导城市实施环境污染防护和绿化建设等政策,而实现低功耗广域网的终端数据稳定可靠采集,保证高效实现智慧城市无线网基站的大范围的信号覆盖,通过通过物联网组成智慧城市***,并将信息***设置为对象、通信、管理、服务与用户的结构,使得***中的信息流转过程更为清晰,且多个节点的传输也进一步降低了信息在流传及传输过程中被篡改的风险,用户享受智慧城市体系服务的平台,用户利用各种用户端,通过人机交互,实现自身需求的输出并享受整个智慧城市体系的服务,智慧城市的用户平台包含一个或多个属于不同智慧城市子体系的用户分平台,***中的传感信息与控制信息,从而达到了智慧城市大规模部署节约了时间,同时也极大地提升了项目应用的效率,满足智慧城市体系中物联网使用的不同需求的效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种智慧城市引导***,包括神经网络模块,其特征在于,神经网络模块与信号接收端相互信号连接,所述信号接收端与无线信号管理站相互信号连接,所述信号接收端与远程管理控制模块相互信号连接,所述无线信号管理站与远程管理控制模块相互信号连接,所述远程管理控制模块与GPS远程控制模块相互信号连接,所述GPS远程控制模块与大数据集成模块相互信号连接。
2.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,对此提出一种智慧城市引导***,包括以下步骤:
步骤1)建立神经网络模块;
(1)神经网络模型用于处理监测数据并获得监测结果。
(2)监测智慧城市监控信息,由第一移动终端与信号基站建立通信连接。
步骤2)信号接收区域;
(1)实现用户享受智慧城市体系服务的平台,用户利用各种用户端。
(2)通过人机交互,实时进行位置的更新与上报。
步骤3)无线信号的增设与覆盖;
根据物联网终端节点设备的特性建立射频链路模型,物联网终端节点设备的特性主要是发射功率、接收灵敏度、天线增益、路径损耗。
步骤4)远程管理控制模块;
对上报信息进行整理与整合,实时进行数据传输,然后从对象平台、通信平台、管理平台、服务平台与用户平台进行引导反馈。
步骤5)GPS远程分析;
建立相应的对象域、通信域、管理域、服务域与用户域,将感知信息通信传输至管理域,控制信息通信传输至对象域。
步骤6)大数据集成模块;
将各个服务器、物联网智能网关、用户与传感器相互之间均可实现一对一、多对一、多对多等方式连接进行传感信息及控制信息的传输。
3.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,其特征在于,所述步骤1)中用户可以轻松的获取想要的一手资料,查询相应的引导方式,提供基础网络架构,实现基于分布式概念的区块链技术。
4.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,其特征在于,所述步骤2)在同一级别的用户分平台之间,是并列的关系,在不同级别的用户分平台之间,存在并列或包含的关系,最终体现在用户分平台之间具有共享信息。
5.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,其特征在于,所述:步骤3)物联网终端节点设备的路径损耗建立空中路径损耗模型,调整数据的动态参数,分析动态参数的调整。
6.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,其特征在于,所述步骤4)进行分布式动态安全检测装置,动态分布式的接入到整个智慧城市云安全架构中,动态的检测智慧城市架构中随时接入的软硬件***、模块以及注册到***中的用户,输入对象的合法性。
7.根据权利要求1所述的一种智慧城市引导***,其特征在于,所述步骤5)在具体的功能体系中,用户、对象、通信、管理、服务是每个功能体系的节点,在实际应用中,各功能体系的节点可以互相转化,数据引导直接进行共享。
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