(1)产业生态体系:是由能够对智慧高速发展产生重要影响的设备供应商、软件开发商、系统集成商、消费者等产业的各类参与者以及智慧高速的基础支撑与外部环境等构成,通过产品研发、设计、生产并最终服务于用户。(2)网络安全体系:是为了确保智慧高速硬件安全、软件安全及其系统中的数据不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,使系统能够连续、可靠、正常地运行。(3)标准规范体系:使智慧高速标准的构成更具完整性、统一性、科学性、实用性,是有序进行智慧高速建设及管理所需要。(4)管理制度体系:通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置进行规范,确保智慧高速公路运营的正常顺利进行,是推动智慧高速发展的可靠保证。(三)应用场景应用场景包含在智慧高速总体架构下产生的具体应用,结合智慧高速建设总体目标,应重点开展但不限于以下八个场景:自由流收费服务、伴随式信息走廊、智慧服务区、货车编队行驶、车道级主动管控、自动派单救援、恶劣环境智能诱导预警、全寿命周期智能养护等;各场景描述如下所示。1、自由流收费服务利用无线通信、电子收费等技术,自动完成对多条车道上自由行驶车辆收费。2、伴随式信息走廊利用车辆定位、无线通信等技术,实现对定位设备出行辅助信息的精准推送,为行车用户及时提供综合路网服务。3、智慧服务区利用物联网、AI、大数据、云计算等技术,通过各类智能终端,实现为社会公众、管理人员提供高速公路服务区智能化和个性化信息服务。4、货车编队行驶利用传感探测、自动控制、无线通信等技术,通过车载和路侧传感装置的智能探测、车-车通信和车-路通信,以及车辆自动操纵控制装置的自动控制,实现3辆以上货车间近距离组队跟踪的自动驾驶运行。5、车道级主动管控利用计算机技术、通信技术、传感器技术、数据管理和融合技术,掌握高速公路各个车道交通流的状况,按照车道交通运行状况和特殊需求,生成车道交通管理及控制方案,通过信息发布设备进行车道交通流管理、调节和诱导。6、自动派单救援利用物联网、大数据、云计算、车路协同等技术,精准定位事故车辆,快速向“一路三方”应急保障人员发出应急救援指令,自动派出拖车、施救车、直升机等救援力量赶赴现场,同时为司乘人员提供全程救援进度智能查询服务,缩短黄金救援时间。7、恶劣环境行车智能诱导预警利用交通气象感知、路侧安全诱导、车路协同等技术,在恶劣天气条件下实现车辆智能诱导预警,避免事故的发生尤其是二次事故的发生,保证高速公路全天候交通运行的顺畅和安全。8、全寿命周期智能养护利用各种先进传感器技术、信息技术、网络技术、自动控制技术、计算机处理技术等,实现公路整个寿命周期内所发生的一切与建设、维护、管理等有关费用最低的养护。六、保障措施为确保智慧高速公路建设的顶层设计真正落到实处,需从政策、资金、科研、人才等方面入手,制定相应的保障措施:(1)建立紧密配合的工作协调机制,明确任务分工,确保智慧高速公路建设工作有序进行。开展智慧高速公路专项规划,同步部署新建、在建、既有高速公路智慧化提升,交叉推进方案设计和建设实施;(2)积极争取财政性资金、专项资金等支持,探索公私合作(PPP)等市场机制,吸纳社会力量参与智慧高速建设;(3)联合国内外技术力量,开展专题联合,加强智能交通实用性技术研究和先进技术成果转化;充分发挥市场主体作用,打造“开放、包容、创新”的平台;积极与有影响力的创新型企业对接,吸纳社会力量参与,抓紧开展智慧高速领域关键技术课题研究和应用示范工作,培育壮大智慧交通产业;(4)加强专业人才引进和培育,补齐人才队伍短板。建立多层次专家库,发挥高端智库、院校等机构的智力支持作用。七、结束语本文从分析智慧高速顶层设计概念着手,立足需求导向和问题导向,确定智慧高速公路“安全、快速、绿色、智能”的建设总体目标,提出了道路主动管理控制(L1)、网联辅助信息控制(L2)、网联协同感知控制(L3)三个发展阶段,研究制定了“1+M+N”总体框架以及实现顶层设计的保障措施。智慧高速公路建设是一项创新性、复杂性的系统工程,本文在浙江省既有高速公路网内进行“智慧高速建设需求调研”的基础上,通过研究提出的智慧高速顶层设计概念、总体设计及总体框架,可为智慧高速公路建设提供决策参考,保障智慧高速公路建设高效、有序、科学推进。参考文献:[1] 国家统计局.中国统计年鉴-2019[M].北京:中国统计出版社,2019.[2] U.S. Department of Transportation. ITS 2015-2019 Strategic Plan [R].2014.[3] 日本智能信息通信社会推进战略总部.官民ITS构想·蓝图2019[R].2019.[4] Alonso Raposo M. An analysis of possible socio-economic effects of a Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) in Europe[R].2018.[5] 交通运输部. 交通运输部加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点[J].中国建设信息化,2018(05):3.[6] H. Jallow, S. Renukappa and A. Alneyadi, The Concept of Smart Motorways[C].2019 3rd International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC), Berkeley, CA, USA, 2019: 18-21.[7] 黄潮仪,黄觉.广东省智慧高速公路建设顶层设计研究[J].广东交通职业技术学院学报,2018,17(03):4-8.[8] 张纪升,李斌,王笑京,张凡,孙晓亮.智慧高速公路架构与发展路径设计[J].公路交通科技,2018,35(01):88-94.[9] 王小军,王少飞,涂耘.智慧高速公路总体设计[J].公路,2016,61(04):137-142.[10] 曾迪琰.解析顶层设计[M].北京:东方出版社,2016.[11] GB/T 36333-2018.智慧城市顶层设计指南[S].[12] 周义程,崔优凯,杜文俊,毛思捷,蒯佳婷.浙江智慧高速公路建设需求调研分析[J].中国交通信息化,2019(10):26-31.[13] 顾莉,耿驰远.智慧高速建设思考[J].中国交通信息化,2019(6):38-42.[14] 交通运输部.新一代国家交通控制网总体研究成果报告[R].2017.[15] 中国公路学会.车路协同自动驾驶发展报告[R].2019.(原文刊载于2020年第4期《中国交通信息化》)微信编辑 | 户利华责任编辑 | 彭翔