浙江低空三维物理资产实时管控平台 低空环境感知验证系统 低空环境感知验证系统、物理大模型训练一采购合同公告(浙江空域融合低空产业发展有限公司2025)
越城区政企区 | 其他信息技术服务
_、合同编号:11NMADYC5H092025401
二、合同名称:绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目合同
三、项目编号:YCDL2025-09-0031
四、项目名称:绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目
五、合同主体
采购人(甲方):浙江空域融合低空产业发展有限公司
地 址:绍兴市越城区东湖街道越东南路324号
联系方式:0575-85138267
供应商(乙方):上海索辰信息科技股份有限公司
地 址:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场9F
联系方式:13073471092
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目 数量:1.00 单价(元):30960000.00 规格型号(或服务要求):服务范围:详见采购文件中第三章采购需求服务要求:详见采购文件中第三章采购需求服务时间:签订合同并生效之日起12个月内完成平台建设;本项目在采购人验收合格之日起试运营3个月;试运营期间无问题的,待试运营期满之日起提供为期1年的平台维护服务。服务标准:详见采购文件中第三章采购需求
2.合同金额(元):30960000.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:单_来源
七、合同签订日期:2025年11月12日
八、合同公告日期:2025年11月24日
九、其他补充事宜:无
附件信息:
索辰单_合同.pdf
索辰单一合同.pdf
绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目合同合同编号:甲方(采购人):浙江空域融合低空产业发展有限公司乙方(供应商):上海索辰信息科技股份有限公司甲、乙双方根据项目编号为YCDL2025-09-0031的绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目的国企采购交易结果,签署本合同。一、采购内容及交付节点1、配置清单详见附件一2、技术要求详见附件二3、交付节点绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目交付节点编号采购内容合计含税(元)交付时间1低空环境感知验证系统7,729,2002025.12.25前2实时时序物理数据库941,1773物理大模型训练一体机1,695,0004物理AI训练一体化平台4,669.9515物理AI推演引擎4,281.0052026.6.25前6三维物理资产监控管理平台4,357,2802026.10.25前7物理AI开发者平台底座3,519.8658平台维护费3,766,5222028.1.25前总计30,960.000二、价格合同总价为人民币30,960,000.00元整(大写:叁仟零玖拾陆万元整)。-1-三、知识产权J1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。2、本合同中软件产品知识产权包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘4Z密等全部权利均归乙方所有。上述知识产权包括但不限于其实施、许可、分许可、特许、复制、使用、分割、质/抵押、销售、转让、出口、通过信息网络传播等权利。3、作为软件著作权人乙方授权许可甲方非专有使用本合同项下软件产品及使用说明/操作手册,许可使用软件不包括软件的源代码和开发技术文档。甲方不得将被许可使用的权利另行许可第三方使用。四、产权担保1、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。五、转包或分包不允许转包。允许分包,可分包部分详见配置清单(附件一)。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包,甲方有权解除合同,没收履约保证金并追究乙方的违约责任。六、履约保证金1.履约保证金0元。[履约保证金交至采购人处,服务完成并验收通过后()个工作日内无息退还。]七、项目交付期限及实施地点1.交付期限:签订合同并生效之日起12个月内按采购内容及交付节点分步实施,分批次验收:本项目在采购人验收合格之日起试运营3个月;试运营期间无问题的,待试运营期满之日起提供为期1年的平台维护服务。2.实施地点:绍兴市越城区八、付款付款方式:阶段主要内容时间(月)核心交付物付款比例第一阶段项目启动及方案设计1前期调研、团队人员准备、软硬件准备,方案经甲方确认后支付合同价的30%第一阶段项目启动及方案设计1交付经甲方确认后支付合同价的30%第二阶段低空环境感知验证系统、物理大模型训练一体机及实时时序物理数据库搭建2低空环境感知系统部署、数据库搭建、物理大模型训练一体机交付经甲方确认后支付合同价的25%基础软件交付,技术文档及培训完成第三阶段物理AI训练一体化平台3-5物理AI训练平台交付,技术文档及培训完成经甲方确认后支付合同价的15%第四阶段物理AI推演引擎5-8物理AI推演引擎交付,技术文档及培训完成经甲方确认后支付合同价的10%第五阶段三维物理资产监控管理平台及物理AI开发者平台底座9-12三维物理资产管控平台/开发者平台交付经甲方确认后支付合同价的10%第六阶段系统试运营、平台维护服务、奖项申报系统试运营13-15试运营报告确认经甲方确认后支付合同价的10%,其中,若获得国家级奖项,甲方应支付乙方第六阶段的100%。若本项目获得省/市/区级奖项,则甲方支付乙方第六阶段的70%;若乙方未完成奖项申报,甲方有权按比例扣减相应的款项。平台维护服务16-27运维报告确认,期间进行奖项申报合计-27-100%九、商品包装和快递包装要求除非本合同另有规定,提供全部货物均采用原厂相应的保护措施进行包装,以确保货物安全运抵现场,并且乙方应承担因其包装不妥而引起的货物损坏或丢失的责任。十、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。十一、违约责任1.甲方无正当理由拒收验收项目的,甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。-3-6.甲方承诺并保证在软件使用期到期时或甲方因解散、终止等原因不再经营或存续时,甲方保证删除或销毁本合同项下的软件产品及相关技术资料并向乙方出具删除或销毁承诺或证明,甲方不得保留任何备份,不得向任何第三方提供本合同的软件产品及相关资料。十三、不可抗力事件处理1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。3.不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。十四、诉讼双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。十五、签署与效力本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力,自签署之日起成立并生效。仅有乙方销售人员或非授权代表的签字,没有乙方签章的合同或文件均对乙方不产生法律效力。未尽事宜,由双方协商签订补充合同。甲方(盖章):浙江空域融合低空产业发展有限公司地址:绍兴市越城区东湖街道越东南路324号鉴水科技城展示中心201室法定(授权)代表人:签名日期:年月日乙方(盖章):上海索辰信息科技股份有限公司地址:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场9F开户行:交通银行上海黄浦支行开户账号:310066713013001192192法定(投权)代表人:叶蓓静签名日期:225年11月12日-5-2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。3.由于乙方原因造成逾期交付项目的,乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。5.因不可抗力、涉外或其他因素本合同需审批而未通过审批的、国家法律法规、政策调整导致合同目的不能实现或无法继续履行的,任何一方当事人有权解除合同并及时通知对方,并应当在合理期限内提供书面说明或证明,另一方不能追究其法律责任。6.解除合同应向财政备案。十二、保密1.本合同所涉及的乙方的技术资料、内部资料、文档、数据、优惠条件及优惠产品价格的折扣点、事务运作方法和其他商业信息,未经乙方许可,甲方不得以任何形式向任何第三方泄露。未经乙方书面授权,不得利用其软件技术信息、数据等资料做任何用途。乙方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负有保密义务,未经甲方许可,不得以任何形式向任何第三方泄露。双方仅合理使用本合同文本本身和非技术资料的一般性流程文件的不视为侵犯一方的商业秘密。2.任何一方泄密,另一方有权追究泄密方的法律责任。3.经乙方书面同意,甲方向其继承者或分支机构或最终用户等第三方分配、转让或转移乙方向其提供的软件使用权及用户手册的,该相关方应遵守有关保密约定。即使向该相关方的雇员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。4甲方管理、接触、使用本合同及本软件产品的员工应遵守有关的保密约定。5.本合同保密期限为永久。-4-附件一1、配置清单序号模块功能/设备数量技术参数/性能指标1低空环境感知验证系统三维风智能传感器200计算配置:内置嵌入式SOC(定制算法)功耗表现:3W计算性能:1GFlops风速:范围0-60m/s;分辨率0.01或0.001;精度±2%RMS@12m/s风向:范围0-359.9°;分辨率1°或0.1°;精度±2°@12m/s测量:输出频率:1,2,4,8,10,16,20,32Hz采样频率:20或32Hz输出单位:m/s,mph,KPH,knots,ft/min输出格式:U、V、W矢量或极坐标平均时长:0-3600可设接口:RS232、RS485、RS422电源:DC5V-DC36V功耗:92mAODC12V重量:铝合金版1.0Kg,316L型不锈钢版1.8Kg尺寸:传感器部分240mmX240mm,支架部分520mmX100mm材料:铝合金或316L型不锈钢小型智能环境感知站200计算配置:内置嵌入式SOC(定制算法)功耗表现:3W计算性能:1GFlops,风速监测范围覆盖0~60m/s,可适配从微风(0.3~1.5m/s)到强风(24.5~28.4m/s)甚至飓风(W32.7m/s)的全场景监测,精度控制在±2%@12m/s,分辨率达0.01m/s,风向监测范围为0~359°,温度监测范围-30~70℃,精度±0.2℃,湿度监测范围0~100%RH,精度±2%@(30~95%RH),气压监测范围600~1200hPa,精度±0.5hPa@室温,工作电压支持DC6V~DC32V直流输入,功耗控制在≤30mAODC12V,重量≤0.7Kg,采用轻量化材料,尺寸为高≤250mm、直径≤145mm,防护等级达IP66,设备配备RS232与RS485双接口,并支持灵活的通信模式与标准Modbus协议,设备主体颜色为白色。激光测风雷达2内置高性能SOC(定制算法),可稳定运行LINUX操作系统。-6-集成NPU(神经网络处理单元),支持在设备端部署和运行机器学习算法,用于数据预处理或模式识别。支持通过WIFI或4G蜂窝网络接入互联网,并允许通过授权访问获取本机实时的原始及处理后测量数据。设备需集成高精度云台系统,支持通过网络远程实时控制测量光束的水平方向与俯仰倾角。水平旋转范围:0°-360°连续可控。俯仰调节范围:30°-90°。测量范围:20-350米测量层数:24采样频率:1Hz风速精度:0.1m/s风向精度:1°测量风速范围:0-75m/s测量风向范围:0°-360°输出数据:水平风速、垂直风速、风向、统计数据、时间、GPS、温湿压(THP)、云台姿态数据存储容量:128GB通信:RJ45Cable、Cellular(2G/3G/4G)、WiFi供电:24VDC、100-230VAC(根据适配器)内置储能:自带高性能储能模块,在外部供电中断情况下,可支持设备连续测量不少于12小时。功率:60W(纯测量模式)使用环境温度:-40℃~50℃使用湿度范围:0%~100%防护等级:IP67(整机)激光安全等级:Class1M(EN60825-1)环境感知无人机20机身重量控制在5-15kg(根据监测需求分为微型、小型两类),最大载荷能力达2-5kg,可搭载多套微型化气象传感器;机身长度1.2-2.5米,翼展1.5-3.0米,续航时间可达1-4小时,满足中短距离(10-50公里)低空监测需求。支持GPS+北斗双模定位,定位精度达厘米级(静态定位误差≤5cm,动态定位误差≤10cm),可实现预设航线自动飞行、定点悬停监测、轨迹修正等功能——在沿固定航线监测时,飞行偏差可控制在±2米以内,确保数据采集的空间连续性;在定-7-点监测时,悬停稳定性≤±0.5米。无线通讯模块400设备工作频段范围为220.125~236.125MHz或4G通讯,设备配备透明RS232与RS485两种通用接口,可直接与PLC、RTU、雨量计、液位计等工业数据终端连接,无需额外添加协议转换模块,设备支持8~28V宽电压输入,兼容工业常用的12V、24V直流供电系统。装配套件400定制连续供能套件400额定功率:45W工作温度范围:-30℃~85℃最大工作电流:4.5A储能介质类型:磷酸铁锂电池组储能容量:100Wh额定输出电压:12VDC模块整体重量≤5.5kg模块外形尺寸630mm×380mm×150mm(长×宽×高)外壳材质:阻燃ABS+铝合金框架防护等级:IP65(整体)安装方式:壁挂式/支架式/快速卡扣式线缆等辅材400与本项目适配2实时时序物理数据库多模态数据库1/计算引擎1/数据转换清理套件1/WebAPI11C/S客户端连接数1/Web客户端连接许可1/IOServer连接许可1/二次开发程序连接许可1/CAPI软件开发包1/JavaAPI软件开发包1/PythonAPI软件开发包1/-8-IOServer驱动软件开发包13物理大模型训练一体机/2CPU:3.0Ghz64核*2GPU:64G显存*8内存:64G*16硬盘:2TSSD*2网卡:双口10G无模块SFP+光纤网卡*3电源:2000W电源*24物理AI训练一体化平台自动广域建模基础套件(可分包)1/高精度合成数据生成引擎1/物理AI训练套件1/物理AI训平台开发套件1/5物理AI推演引擎实时验证校模器1/实时风场推演引擎1/6三维物理资产监控管理平台物理AI资产编辑管理平台1/多用户协作编辑1/第三方系统对接API(可分包)1/定制化资产模板开发1/三维资产可视化(可分包)1/动态物理场可视化(可分包)1/实时交互式操作模块1/多终端适配(可分包)1/云端部署与高性能优化(可分包)1物理AI算法连接(可分包)1实时数据库连接(可分包)1/7物理AI开发者平台底基础三维交互与渲染引擎(可分包)1/7座三维物理AI资产构建1/三维物理AI场景合成1/基础数据互联开发套件1/基础环境感知引擎连接1/基础物理AI算法引擎连接1/8平台维护/1提供1年平台维护服务:1年维护期内提供平台升级、维护(维修)服务,提供5*10小时电话响应,特殊事件提供24小时内现场服务。-10-附件二技术说明1.总则1.1.项目背景与目标为满足绍兴越城区低空经济发展建设要求,需要在绍兴越城区构建一个国际领先、技术自主可控的城市级低空精细化高分辨率环境数字资产生成、推演与管控系统,通过将城市空间中原本不可见的、动态变化的复杂物理环境,革命性地转化为可量化、可管理、可运营的核心数字资产,使其成为驱动绍兴越城区全产业数字化转型和城市精细化治理迭代升级的核心赋能平台。1.2.总体原则1.2.1.先进性原则(1)技术架构领先:采用国际前沿的三维地理信息(3DGIS)、物联网(IoT)实时感知、人工智能(AI)等技术,构建“感知一建模一推演-管控”全链路智能化架构,确保系统核心技术水平达到国际先进、国内领先,支持未来城市发展需求。(2)资产化理念先进:突破传统城市空间“可视化展示”局限,将动态物理环境(如局部风场、气压场)转化为“可量化、可管理、可运营”的数字资产,建立资产确权、评估、运营的全生命周期管理体系,形成城市数字资产运营新范式。(3)迭代能力先进:预留技术扩展接口与业务升级模块,支持与后续新技术的兼容集成,保障系统随城市发展持续迭代,避免技术落后导致的重复建设。1.2.2.安全性原则(1)数据安全防护:遵循《数据安全法》《个人信息保护法》及城市数据分级分类要求,对三维资产数据实施全流程加密防护,建立数据脱敏、访问权限分级、操作日志追溯机制,严防数据泄露、篡改或滥用。(2)系统运行安全:构建安全防护体系,云端部署入侵检测、防御及容灾备份系统,边缘端强化感知设备接入认证,终端严控操作权限;具备7×24小时故障警报能力,保障系统在极端天气、网络攻击等场景下稳定运行。(3)自主可控安全:核心技术代码国产化率不低于80%,规避国外技术“卡脖子”-11-风险:关键硬件优先选用国产自主可控的产品,确保系统底层安全可控。1.2.3.兼容性原则(1)跨系统数据互通:支持与越城区现有系统的数据对接,采用国家标准数据接口及主流协议,实现空间数据、业务数据、感知数据的无缝融合。(2)多终端适配兼容:支持PC端、大屏端等多终端访问,适配不同分辨率、操作系统环境。1.3.系统总体技术架构1.3.1.架构分层要求(1)该系统为软硬件一体、模块化封装、分层解耦的城市级物理AI平台,各层级功能边界清晰、数据交互标准化,支持分层部署、独立升级与横向扩展。1.3.2.核心技术要求(1)应使用先进传感器、实时时序数据库、物理仿真、人工智能等先进技术手段。系统建设需集成国际先进、自主可控的核心技术。2.核心功能模块技术要求2.1.低空环境感知验证系统性能要求传感器是软件感知现实世界的重要接口,可接收实时环境信号。其通过实时采集数据,为后续功能模块提供实时、准确且全面的信息,是保障软件精准感知现实情况的关键环节。2.1.1.感知类型(1)具备实时监测风速的功能,测量范围覆盖0~60m/s等低空环境常见风速区间。(2)具备实时监测风向的功能,覆盖0~359.9°。(3)具备三维风速矢量测量功能,可输出U、V、W分量。(4)具备温度监测功能,测量范围-10~40℃。(5)具备湿度监测功能,范围0~100%RH,覆盖从干燥到高湿度环境的应用需求。(6)具备气压监测功能,范围800~1100hPa,满足低空飞行与环境监测应用需求。2.1.2.采集要求(1各多要数据同步采集功能,可同时采集风速、风向、温度、湿度、气压,确保数据时间戳一致,提升低空环境评估的准确性。-12-(2)具备高频采样能力,适合湍流与脉动风场研究。(3)具备采集数据数据输出功能,输出频率不低于1Hz,可根据需求进行调整。2.1.3.传输要求(1)具备通信协议双模式功能,支持自动输出和查询输出,适配不同数据采集策略。(2)具备标准通信协议功能,支持Modbus等主流协议,方便与监测平台互联。(3)具备多设备协同采集功能,支持多台监测设备组网,实现低空区域内风场及气象五要素的多点同步采集,提升区域监测覆盖度。(4)可根据监测站点间距离灵活调整,平衡传输距离与功耗,空旷环境下具备千米级传输范围。(5)具备数据加密传输功能,支持通信密钥设置,防止数据在传输过程中被截取或篡改,保障数据安全性。(6)具备分包传输功能,可设置多种分包长度,适配大体积监测数据传输需求。2.1.4.硬件要求(1)具备低功耗运行特性,适合长期野外部署。(2)具备耐腐蚀外壳材质,防护等级不低于IP66的防护能力,具备阻燃、环保的电缆材质。2.2.实时时序物理数据库性能要求实时数据库是低空平台的核心数据支撑,可快速采集平台传感器、设备的动态数据,以低延迟实现存储与查询。能实时支撑飞行监控、环境感知、设备状态预警等关键场景,为实时推演决策提供数据保障。(1)系统单机数据库容量不低于2000万条测点数据。(2)历史数据高并发写入吞吐量不低于2万条/秒。(3)支持批量同步/异步查询历史或实时数据,吞吐量不低于2万条/秒。(4)系统可支持不小于5000个实时并发测点连接,能满足大规模设备与应用同时在线的需求。(5)单点方式同步/异步查询实时值的平均响应时间不高于10ms,可实现实时数据的极速调取。(6)1万测点批量方式同步/异步查询实时数据的平均响应时间不高于50ms。-13-(7)最小时间戳精度支持毫秒级,可精准匹配不低于10ms的高频数据采集刷新频率。(8)系统冗余切换响应时间不高于1秒,可有效保障平台服务的连续性和稳定性。当系统某一节点出现故障时,冗余节点能迅速接管工作,确保数据存储、查询等核心功能不受影响。(9)需采用变化压缩与无损压缩等多种算法,实现不低于50:1的综合数据压缩比,显著节约长期存储成本。(10)需具备高效的历史数据检索能力,查询单个测点一年跨度的历史数据并生成趋势曲线的响应时间不高于10秒。(11)需内置支持OPC(DA、AE、UA)、Modbus等超过100种工业通信协议,确保与各类低空环境感知设备的无缝接入。(12)需提供完备的C++、NET、Java等多种语言API及SDK,并支持ODBC/JDBC标准接口,赋能开发者进行上层应用创新。2.3.物理AI训练一体化平台性能要求环境数字资产生成与建模的核心目标是构建和生成能够被实时调用的、高效率、高精度的低空环境数字化计算模型。平台需提供一套完整的工具链,支持将物理学第一性原理作为强制性规则融入神经网络训练过程,实现物理规则的融合。用于将复杂的城市三维空间及其动态环境要素,转化为可快速计算与分析的数字对象,为系统的实时推演能力提供基础。2.3.1.高保真环境基准数据生成与管理(1)平台需具备生成城市级、亿级网格规模下的高保真低空环境基准数据集的能力。(2)需具备对城市级三维地理信息数据进行自动化处理、几何抽象与网格划分的功能,以支撑高保真数据的生成效率。(3)平台应支持对几何、材料、边界条件等多种物理要素进行统一参数化管理,能够生成包含流场、温度场、压力场等多物理要素耦合作用下的综合环境数据集。(4)需提供标准的可视化工具,支持对生成的高维、高保真数据集进行切片、渲染、测量等多种形式的后处理分析,以便于对数据质量进行评估。(5)平台需提供标准化的API接口,支持对数据集生成流程进行二次开发,并-14-能将生成的数据集便捷地导出至其他系统。2.3.2.高效率计算模型构建与优化(1)平台应支持自动化的模型构建流程,能够利用生成的高保真基准数据集,系统性地构建出满足特定精度和效率要求的计算模型。(2)平台必须具备将复杂、高计算成本的物理过程,转换为计算开销极低的轻量化数字模型的核心能力。最终生成的模型必须在保证预定精度的前提下,具备秒级的计算响应速度,满足实时业务需求。(3)应提供一套自动化评估机制,可对生成模型的精度、速度、鲁棒性等关键指标进行量化评估,并支持模型参数的自动寻优,以获得最佳综合性能。(4)平台必须是开放的,允许用户根据特定的业务场景需求,自定义数据输入、模型构建逻辑与评估标准,从而生成专用的、高性能的计算模型。2.4.物理AI推演引擎性能要求推演与预测能力是系统的核心运行单元,负责在实际业务场景中,调用已构建的高效计算模型,并与实时感知的环境数据相结合,实现对低空环境态势的实时、动态、全覆盖的数字化呈现与精准预测。(1)引擎必须具备在稀疏传感器部署条件下,实现对监测区域内环境场进行高精度、全覆盖推演的能力。(2)引擎必须能够实时、持续地接入前端各类传感器的实测数据,并利用这些数据对全域推演结果进行动态修正与校准,确保输出的环境态势与物理世界的真实情况时刻保持高度一致。(3)推演结果的水平空间分辨率不低于10m×10m,垂直空间分辨率不低于20m。完成每平方公里区域的全域推演计算,耗时不超过1秒。(4)当部分传感器失效或数据传输中断时,引擎应能保持核心推演功能的稳定运行,并保障输出结果的整体可靠性,不能因局部数据缺失导致系统性崩溃。(5)引擎必须具备基于当前态势进行外推预测的能力,特别是要求能够对强风等对低空活动有显著影响的关键气象事件,提供不低于10秒的提前预警。(6)引擎需设计有标准化的数据输入接口,能够兼容并融合不同来源的环境数据,以进一步提升推演的精度与可靠性。2.5.三维物理资产监控管理平台性能要求-15-高分辨率环境数字资产监控管理是低空平台核心支撑,可融合多源异构数据,实现大规模空间数据高效渲染、低空资产实时监控与环境动态可视化,保障数据实时性与交互流畅。2.5.1.低空环境监管能力(1)平台应支持大规模城市空间数据和业务对象的高效加载与渲染,帧率不低于60FPS。(2)系统应支持对非结构化、非均匀三维环境场数据的高精度体渲染与动态特效展示,并可通过标准化接口实现实时更新与动态可视化。(3)平台在全城尺度复杂环境要素的动态数据刷新延迟应不高于1秒,满足对飞行环境的实时监测和快速响应需求。(4)系统应支持矢量GIS、倾斜摄影、物联网传感器数据流等多源异构数据在统一三维空间中的融合、配准与同步展示,保证数据的一致性与完整性。(5)平台应支持多维度交互操作,实现列表、属性信息与三维场景的联动,直观展现低空飞行器及相关环境要素的空间位置与运行状态。(6)系统应支持对时空四维数据的可视化分析,能够回溯环境要素的历史演变过程,并动态展示未来趋势预测。(7)平台应支持对大规模动态目标的实时轨迹跟踪与状态展示,并能直观呈现其与周边环境场的交互作用。(8)系统应支持对场景进行剖面切割、透明度调整与多图层叠加分析,辅助用户深入洞察复杂内部结构和多物理量的耦合关系。2.5.2.资产编辑与管理能力(1)实现三维物理资产模型的实时生成与动态更新,并支持版本化管理,确保数据推演与操作的历史可追溯。模型从数据输入到可视化生成延迟≤2秒;支持版本保留周期W1年。(2)提供多用户实时协同编辑能力,允许多个用户在统一三维场景中进行同步操作,支持多用户协同。支持并发在线用户数W5人,用户操作状态同步延迟≤1s。(3)建立细粒度权限控制机制,实现对结构化数据与非结构化文件的访问、编辑、删除等操作的精细化权限管理。(4)记录所有用户在平台中的协同操作行为,支持操作留痕、审计日志记录。(5)-16-支持跨平台统一访问,确保文件协同与交互体验的一致性。(6)后端服务具备高并发请求处理能力,保障在多用户、多任务并发场景下系统稳定响应。核心服务支持集群部署,后端服务平均响应时间川1s。2.6.物理AI开发者平台性能要求环境数字资产开发与拓展性是服务全产业链,赋能区域低空相关企业的重要功能。其具备大规模3D场景实时渲染、多类型物理场可视化与后处理能力,支持IOT/AI/CAD数据对接,可封装复用数字资产,提供通用界面,还能通过Python等SDK支持二次开发,高效支撑低空相关数字应用落地。2.6.1.3D可视化与渲染能力(1)支持大规模三维场景的实时渲染,帧率不低于30FPS(在指定硬件配置下)。支持PBR流程实现逼真的材质效果。(2)数据格式支持:a.3D模型格式:支持.fbx,.obj,.gltf/.glb等常见格式;b.地理信息数据:支持接入Cesium等系统的GIS数据。2.6.2.物理场数据可视化(1)物理场数据格式支持常见物理场数据格式,如VTK等。(2)物理场数据渲染:支持流场、电磁场、声场等多种物理场的渲染;支持对标量场、矢量场进行云图、等值面、流线等多种可视化渲染。、2.6.3.后台数据对接能力(1)IOT时序数据对接:支持通过WebSocket协议和时序数据库进行全双工实时通信,内置至少一种时序数据库的支持,并允许用户扩展支持其他时序数据库;支持3D模型上的测量点可视化,及以图表形式可视化测量点时序数据(2)AI模型数据对接:支持调用AI模型进行物理场预测,并以标准化接口和渲染引擎进行高效实时数据传输:支持将实时数据或历史数据发送至AI模型,并接收模型返回的预测结果。(3)CAD模型数据对接:内置至少一种参数化CAD软件支持,能够动态传递设计叁数生成新的儿何模型,支持将新的儿何模型自动更新到当前物理AI场景中,实现几何形态的动态变化。2.6.4.物理AI应用通用界面(1)提供物理AI应用的通用界面,加速应用开发。通用界面应支持以下功能:-17-IOT时序数据可视化:通过配置文件自定义AI模型的参数输入界面:物理场可视化控制,如切换物理量、颜色映射、更改透明度、可见性等:物理场虚拟测量数据可视化。2.6.5.三维物理资产封装与复用(1)具备组件封装能力,支持将某个实体的所有数字资产打包成一个可复用的组件。一个完整的组件应至少包含该实体的3D模型及其功能逻辑。(2)具备组件复用能力,支持将多个组件进行组合,形成一个复杂的物理AI场景。2.6.6.开放性API及二次开发(1)支持主流的编程语言(如Python)形成SDK,允许扩展功能模块,例如接入新的时序数据库、支持新的物理场数据格式、接入新的参数化CAD软件等。(2)支持主流的编程语言(如Python)进行后台功能开发及API调用。3.软硬件环境要求3.1.服务器配置要求CPU:3.0Ghz64核*2,GPU:64G显存*8,内存:64G*16,硬盘:2TSSD*2网卡:双口10G无模块SFP+光纤网卡*3,电源:2000W电源*2。3.2.客户端环境支持性(1)支持与客户现有指挥中心大屏系统无缝对接,可通过标准化接口(如HDMI、DP或网络推流协议)实现显示内容实时推送。操作界面需适配W4K超高清分辨率(3840X2160),画面刷新率W30Hz,确保动态内容流畅无拖影。支持灵活的多屏拼接部署,单屏及拼接画面响应时间≤10ms,保证操作指令与画面显示的实时同步,满足大规模场景下的精准管控需求。4.实施与服务保障要求4.1.项目实施(1)投标人需组建专属项目实施团队,团队核心成员需具备3年以上大型软件平台设计研发经验,团队架构清晰明确。(2)合同签订后并生效之日起12月内按采购内容及交付节点分步实施,分次验收。(3)家施期间需建立定期沟通机制,涉及数据采集、系统部署等现场工作,需遵守招标人安全管理规定,避免对城市正常运行造成影响。-18-(4)试运行期间需全量接入越城区感知设备与业务数据,系统连续稳定运行时间W90天,故障响应时间≤60分钟。试运行结束后需提交试运行报告,包含运行数据、故障统计、优化建议等内容,经招标人确认后方可进入验收阶段。4.2.培训服务(1)培训体系设计:需针对不同用户群体(政府管理者、企业运营者、技术运维人员)设计分层培训方案,培训形式需包含线下集中培训、线上视频课程、现场实操指导,确保用户全面掌握系统使用与管理能力。(2)培训内容与时长:线下集中培训不少于2期,每期培训时长不少于1周(具体时间双方协商确定),培训文档需结合越城区实际业务场景编制,并提供电子版与纸质版;(3)培训结束后需组织考核,需建立培训档案,记录参训人员信息、培训内容、考核结果,便于后续追溯;项目验收后1年内,需根据用户需求提供不少于2次免费复训,及时覆盖系统更新功能与新业务场景。4.3.售后服务(1)服务期限与响应要求:提供1年售后维护服务,提供5×10小时电话响应,特殊事件提供24小时内现场响应服务。(2)系统维护与升级:售后维护服务期间需提供软件版本更新升级。(3)服务保障机制:需建立专属售后服务团队,明确团队成员姓名、联系方式、职责分工,确保招标人可随时对接:需开通售后服务热线、邮箱、在线客服等多渠道服务入口。5.其他要求5.1.保密性要求(1)保密责任范围:投标人需对项目实施过程中接触到的招标人敏感信息(包括但不限于政务数据、企业商业数据、个人信息、系统设计方案、技术参数)承担保密责任,保密期限自项目启动之日起至信息公开之日止(无公开期限则长期保密)。(2)保密措施要求包括但不限于:人员保密:与所有参与项目的人员签订保密协议,明确保密责任与违约后果;对人员进行保密培训,考核合格后方可参与项目;数据保密,敏感数据存储采用加密方式,传输采用安全协议,不得在非项目指-19-定设备上存储、处理敏感数据;场所保密:项目办公场所需配备门禁、监控设备,限制无关人员进入;纸质文档需存放于保密柜,销毁需采用碎纸机等安全方式;系统保密:系统需设置严格的访问权限,操作日志需保存W3年,便于追溯泄密行为。-20-绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目合同合同编号:甲方(采购人):浙江空域融合低空产业发展有限公司乙方(供应商):上海索辰信息科技股份有限公司甲、乙双方根据项目编号为YCDL2025-09-0031的绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目的国企采购交易结果,签署本合同。一、采购内容及交付节点1、配置清单详见附件一2、技术要求详见附件二3、交付节点绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目交付节点编号采购内容合计含税(元)交付时间1低空环境感知验证系统7,729,2002025.12.25前2实时时序物理数据库941,1773物理大模型训练一体机1,695,0004物理AI训练一体化平台4,669.9515物理AI推演引擎4,281.0052026.6.25前6三维物理资产监控管理平台4,357,2802026.10.25前7物理AI开发者平台底座3,519.8658平台维护费3,766,5222028.1.25前总计30,960.000二、价格合同总价为人民币30,960,000.00元整(大写:叁仟零玖拾陆万元整)。-1-三、知识产权J1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。2、本合同中软件产品知识产权包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘4Z密等全部权利均归乙方所有。上述知识产权包括但不限于其实施、许可、分许可、特许、复制、使用、分割、质/抵押、销售、转让、出口、通过信息网络传播等权利。3、作为软件著作权人乙方授权许可甲方非专有使用本合同项下软件产品及使用说明/操作手册,许可使用软件不包括软件的源代码和开发技术文档。甲方不得将被许可使用的权利另行许可第三方使用。四、产权担保1、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。五、转包或分包不允许转包。允许分包,可分包部分详见配置清单(附件一)。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包,甲方有权解除合同,没收履约保证金并追究乙方的违约责任。六、履约保证金1.履约保证金0元。[履约保证金交至采购人处,服务完成并验收通过后()个工作日内无息退还。]七、项目交付期限及实施地点1.交付期限:签订合同并生效之日起12个月内按采购内容及交付节点分步实施,分批次验收:本项目在采购人验收合格之日起试运营3个月;试运营期间无问题的,待试运营期满之日起提供为期1年的平台维护服务。2.实施地点:绍兴市越城区八、付款付款方式:阶段主要内容时间(月)核心交付物付款比例第一阶段项目启动及方案设计1前期调研、团队人员准备、软硬件准备,方案经甲方确认后支付合同价的30%第一阶段项目启动及方案设计1交付经甲方确认后支付合同价的30%第二阶段低空环境感知验证系统、物理大模型训练一体机及实时时序物理数据库搭建2低空环境感知系统部署、数据库搭建、物理大模型训练一体机交付经甲方确认后支付合同价的25%基础软件交付,技术文档及培训完成第三阶段物理AI训练一体化平台3-5物理AI训练平台交付,技术文档及培训完成经甲方确认后支付合同价的15%第四阶段物理AI推演引擎5-8物理AI推演引擎交付,技术文档及培训完成经甲方确认后支付合同价的10%第五阶段三维物理资产监控管理平台及物理AI开发者平台底座9-12三维物理资产管控平台/开发者平台交付经甲方确认后支付合同价的10%第六阶段系统试运营、平台维护服务、奖项申报系统试运营13-15试运营报告确认经甲方确认后支付合同价的10%,其中,若获得国家级奖项,甲方应支付乙方第六阶段的100%。若本项目获得省/市/区级奖项,则甲方支付乙方第六阶段的70%;若乙方未完成奖项申报,甲方有权按比例扣减相应的款项。平台维护服务16-27运维报告确认,期间进行奖项申报合计-27-100%九、商品包装和快递包装要求除非本合同另有规定,提供全部货物均采用原厂相应的保护措施进行包装,以确保货物安全运抵现场,并且乙方应承担因其包装不妥而引起的货物损坏或丢失的责任。十、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。十一、违约责任1.甲方无正当理由拒收验收项目的,甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。-3-6.甲方承诺并保证在软件使用期到期时或甲方因解散、终止等原因不再经营或存续时,甲方保证删除或销毁本合同项下的软件产品及相关技术资料并向乙方出具删除或销毁承诺或证明,甲方不得保留任何备份,不得向任何第三方提供本合同的软件产品及相关资料。十三、不可抗力事件处理1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。3.不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。十四、诉讼双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。十五、签署与效力本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力,自签署之日起成立并生效。仅有乙方销售人员或非授权代表的签字,没有乙方签章的合同或文件均对乙方不产生法律效力。未尽事宜,由双方协商签订补充合同。甲方(盖章):浙江空域融合低空产业发展有限公司地址:绍兴市越城区东湖街道越东南路324号鉴水科技城展示中心201室法定(授权)代表人:签名日期:年月日乙方(盖章):上海索辰信息科技股份有限公司地址:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场9F开户行:交通银行上海黄浦支行开户账号:310066713013001192192法定(投权)代表人:叶蓓静签名日期:225年11月12日-5-2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。3.由于乙方原因造成逾期交付项目的,乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。5.因不可抗力、涉外或其他因素本合同需审批而未通过审批的、国家法律法规、政策调整导致合同目的不能实现或无法继续履行的,任何一方当事人有权解除合同并及时通知对方,并应当在合理期限内提供书面说明或证明,另一方不能追究其法律责任。6.解除合同应向财政备案。十二、保密1.本合同所涉及的乙方的技术资料、内部资料、文档、数据、优惠条件及优惠产品价格的折扣点、事务运作方法和其他商业信息,未经乙方许可,甲方不得以任何形式向任何第三方泄露。未经乙方书面授权,不得利用其软件技术信息、数据等资料做任何用途。乙方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负有保密义务,未经甲方许可,不得以任何形式向任何第三方泄露。双方仅合理使用本合同文本本身和非技术资料的一般性流程文件的不视为侵犯一方的商业秘密。2.任何一方泄密,另一方有权追究泄密方的法律责任。3.经乙方书面同意,甲方向其继承者或分支机构或最终用户等第三方分配、转让或转移乙方向其提供的软件使用权及用户手册的,该相关方应遵守有关保密约定。即使向该相关方的雇员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。4甲方管理、接触、使用本合同及本软件产品的员工应遵守有关的保密约定。5.本合同保密期限为永久。-4-附件一1、配置清单序号模块功能/设备数量技术参数/性能指标1低空环境感知验证系统三维风智能传感器200计算配置:内置嵌入式SOC(定制算法)功耗表现:3W计算性能:1GFlops风速:范围0-60m/s;分辨率0.01或0.001;精度±2%RMS@12m/s风向:范围0-359.9°;分辨率1°或0.1°;精度±2°@12m/s测量:输出频率:1,2,4,8,10,16,20,32Hz采样频率:20或32Hz输出单位:m/s,mph,KPH,knots,ft/min输出格式:U、V、W矢量或极坐标平均时长:0-3600可设接口:RS232、RS485、RS422电源:DC5V-DC36V功耗:92mAODC12V重量:铝合金版1.0Kg,316L型不锈钢版1.8Kg尺寸:传感器部分240mmX240mm,支架部分520mmX100mm材料:铝合金或316L型不锈钢小型智能环境感知站200计算配置:内置嵌入式SOC(定制算法)功耗表现:3W计算性能:1GFlops,风速监测范围覆盖0~60m/s,可适配从微风(0.3~1.5m/s)到强风(24.5~28.4m/s)甚至飓风(W32.7m/s)的全场景监测,精度控制在±2%@12m/s,分辨率达0.01m/s,风向监测范围为0~359°,温度监测范围-30~70℃,精度±0.2℃,湿度监测范围0~100%RH,精度±2%@(30~95%RH),气压监测范围600~1200hPa,精度±0.5hPa@室温,工作电压支持DC6V~DC32V直流输入,功耗控制在≤30mAODC12V,重量≤0.7Kg,采用轻量化材料,尺寸为高≤250mm、直径≤145mm,防护等级达IP66,设备配备RS232与RS485双接口,并支持灵活的通信模式与标准Modbus协议,设备主体颜色为白色。激光测风雷达2内置高性能SOC(定制算法),可稳定运行LINUX操作系统。-6-集成NPU(神经网络处理单元),支持在设备端部署和运行机器学习算法,用于数据预处理或模式识别。支持通过WIFI或4G蜂窝网络接入互联网,并允许通过授权访问获取本机实时的原始及处理后测量数据。设备需集成高精度云台系统,支持通过网络远程实时控制测量光束的水平方向与俯仰倾角。水平旋转范围:0°-360°连续可控。俯仰调节范围:30°-90°。测量范围:20-350米测量层数:24采样频率:1Hz风速精度:0.1m/s风向精度:1°测量风速范围:0-75m/s测量风向范围:0°-360°输出数据:水平风速、垂直风速、风向、统计数据、时间、GPS、温湿压(THP)、云台姿态数据存储容量:128GB通信:RJ45Cable、Cellular(2G/3G/4G)、WiFi供电:24VDC、100-230VAC(根据适配器)内置储能:自带高性能储能模块,在外部供电中断情况下,可支持设备连续测量不少于12小时。功率:60W(纯测量模式)使用环境温度:-40℃~50℃使用湿度范围:0%~100%防护等级:IP67(整机)激光安全等级:Class1M(EN60825-1)环境感知无人机20机身重量控制在5-15kg(根据监测需求分为微型、小型两类),最大载荷能力达2-5kg,可搭载多套微型化气象传感器;机身长度1.2-2.5米,翼展1.5-3.0米,续航时间可达1-4小时,满足中短距离(10-50公里)低空监测需求。支持GPS+北斗双模定位,定位精度达厘米级(静态定位误差≤5cm,动态定位误差≤10cm),可实现预设航线自动飞行、定点悬停监测、轨迹修正等功能——在沿固定航线监测时,飞行偏差可控制在±2米以内,确保数据采集的空间连续性;在定-7-点监测时,悬停稳定性≤±0.5米。无线通讯模块400设备工作频段范围为220.125~236.125MHz或4G通讯,设备配备透明RS232与RS485两种通用接口,可直接与PLC、RTU、雨量计、液位计等工业数据终端连接,无需额外添加协议转换模块,设备支持8~28V宽电压输入,兼容工业常用的12V、24V直流供电系统。装配套件400定制连续供能套件400额定功率:45W工作温度范围:-30℃~85℃最大工作电流:4.5A储能介质类型:磷酸铁锂电池组储能容量:100Wh额定输出电压:12VDC模块整体重量≤5.5kg模块外形尺寸630mm×380mm×150mm(长×宽×高)外壳材质:阻燃ABS+铝合金框架防护等级:IP65(整体)安装方式:壁挂式/支架式/快速卡扣式线缆等辅材400与本项目适配2实时时序物理数据库多模态数据库1/计算引擎1/数据转换清理套件1/WebAPI11C/S客户端连接数1/Web客户端连接许可1/IOServer连接许可1/二次开发程序连接许可1/CAPI软件开发包1/JavaAPI软件开发包1/PythonAPI软件开发包1/-8-IOServer驱动软件开发包13物理大模型训练一体机/2CPU:3.0Ghz64核*2GPU:64G显存*8内存:64G*16硬盘:2TSSD*2网卡:双口10G无模块SFP+光纤网卡*3电源:2000W电源*24物理AI训练一体化平台自动广域建模基础套件(可分包)1/高精度合成数据生成引擎1/物理AI训练套件1/物理AI训平台开发套件1/5物理AI推演引擎实时验证校模器1/实时风场推演引擎1/6三维物理资产监控管理平台物理AI资产编辑管理平台1/多用户协作编辑1/第三方系统对接API(可分包)1/定制化资产模板开发1/三维资产可视化(可分包)1/动态物理场可视化(可分包)1/实时交互式操作模块1/多终端适配(可分包)1/云端部署与高性能优化(可分包)1物理AI算法连接(可分包)1实时数据库连接(可分包)1/7物理AI开发者平台底基础三维交互与渲染引擎(可分包)1/7座三维物理AI资产构建1/三维物理AI场景合成1/基础数据互联开发套件1/基础环境感知引擎连接1/基础物理AI算法引擎连接1/8平台维护/1提供1年平台维护服务:1年维护期内提供平台升级、维护(维修)服务,提供5*10小时电话响应,特殊事件提供24小时内现场服务。-10-附件二技术说明1.总则1.1.项目背景与目标为满足绍兴越城区低空经济发展建设要求,需要在绍兴越城区构建一个国际领先、技术自主可控的城市级低空精细化高分辨率环境数字资产生成、推演与管控系统,通过将城市空间中原本不可见的、动态变化的复杂物理环境,革命性地转化为可量化、可管理、可运营的核心数字资产,使其成为驱动绍兴越城区全产业数字化转型和城市精细化治理迭代升级的核心赋能平台。1.2.总体原则1.2.1.先进性原则(1)技术架构领先:采用国际前沿的三维地理信息(3DGIS)、物联网(IoT)实时感知、人工智能(AI)等技术,构建“感知一建模一推演-管控”全链路智能化架构,确保系统核心技术水平达到国际先进、国内领先,支持未来城市发展需求。(2)资产化理念先进:突破传统城市空间“可视化展示”局限,将动态物理环境(如局部风场、气压场)转化为“可量化、可管理、可运营”的数字资产,建立资产确权、评估、运营的全生命周期管理体系,形成城市数字资产运营新范式。(3)迭代能力先进:预留技术扩展接口与业务升级模块,支持与后续新技术的兼容集成,保障系统随城市发展持续迭代,避免技术落后导致的重复建设。1.2.2.安全性原则(1)数据安全防护:遵循《数据安全法》《个人信息保护法》及城市数据分级分类要求,对三维资产数据实施全流程加密防护,建立数据脱敏、访问权限分级、操作日志追溯机制,严防数据泄露、篡改或滥用。(2)系统运行安全:构建安全防护体系,云端部署入侵检测、防御及容灾备份系统,边缘端强化感知设备接入认证,终端严控操作权限;具备7×24小时故障警报能力,保障系统在极端天气、网络攻击等场景下稳定运行。(3)自主可控安全:核心技术代码国产化率不低于80%,规避国外技术“卡脖子”-11-风险:关键硬件优先选用国产自主可控的产品,确保系统底层安全可控。1.2.3.兼容性原则(1)跨系统数据互通:支持与越城区现有系统的数据对接,采用国家标准数据接口及主流协议,实现空间数据、业务数据、感知数据的无缝融合。(2)多终端适配兼容:支持PC端、大屏端等多终端访问,适配不同分辨率、操作系统环境。1.3.系统总体技术架构1.3.1.架构分层要求(1)该系统为软硬件一体、模块化封装、分层解耦的城市级物理AI平台,各层级功能边界清晰、数据交互标准化,支持分层部署、独立升级与横向扩展。1.3.2.核心技术要求(1)应使用先进传感器、实时时序数据库、物理仿真、人工智能等先进技术手段。系统建设需集成国际先进、自主可控的核心技术。2.核心功能模块技术要求2.1.低空环境感知验证系统性能要求传感器是软件感知现实世界的重要接口,可接收实时环境信号。其通过实时采集数据,为后续功能模块提供实时、准确且全面的信息,是保障软件精准感知现实情况的关键环节。2.1.1.感知类型(1)具备实时监测风速的功能,测量范围覆盖0~60m/s等低空环境常见风速区间。(2)具备实时监测风向的功能,覆盖0~359.9°。(3)具备三维风速矢量测量功能,可输出U、V、W分量。(4)具备温度监测功能,测量范围-10~40℃。(5)具备湿度监测功能,范围0~100%RH,覆盖从干燥到高湿度环境的应用需求。(6)具备气压监测功能,范围800~1100hPa,满足低空飞行与环境监测应用需求。2.1.2.采集要求(1各多要数据同步采集功能,可同时采集风速、风向、温度、湿度、气压,确保数据时间戳一致,提升低空环境评估的准确性。-12-(2)具备高频采样能力,适合湍流与脉动风场研究。(3)具备采集数据数据输出功能,输出频率不低于1Hz,可根据需求进行调整。2.1.3.传输要求(1)具备通信协议双模式功能,支持自动输出和查询输出,适配不同数据采集策略。(2)具备标准通信协议功能,支持Modbus等主流协议,方便与监测平台互联。(3)具备多设备协同采集功能,支持多台监测设备组网,实现低空区域内风场及气象五要素的多点同步采集,提升区域监测覆盖度。(4)可根据监测站点间距离灵活调整,平衡传输距离与功耗,空旷环境下具备千米级传输范围。(5)具备数据加密传输功能,支持通信密钥设置,防止数据在传输过程中被截取或篡改,保障数据安全性。(6)具备分包传输功能,可设置多种分包长度,适配大体积监测数据传输需求。2.1.4.硬件要求(1)具备低功耗运行特性,适合长期野外部署。(2)具备耐腐蚀外壳材质,防护等级不低于IP66的防护能力,具备阻燃、环保的电缆材质。2.2.实时时序物理数据库性能要求实时数据库是低空平台的核心数据支撑,可快速采集平台传感器、设备的动态数据,以低延迟实现存储与查询。能实时支撑飞行监控、环境感知、设备状态预警等关键场景,为实时推演决策提供数据保障。(1)系统单机数据库容量不低于2000万条测点数据。(2)历史数据高并发写入吞吐量不低于2万条/秒。(3)支持批量同步/异步查询历史或实时数据,吞吐量不低于2万条/秒。(4)系统可支持不小于5000个实时并发测点连接,能满足大规模设备与应用同时在线的需求。(5)单点方式同步/异步查询实时值的平均响应时间不高于10ms,可实现实时数据的极速调取。(6)1万测点批量方式同步/异步查询实时数据的平均响应时间不高于50ms。-13-(7)最小时间戳精度支持毫秒级,可精准匹配不低于10ms的高频数据采集刷新频率。(8)系统冗余切换响应时间不高于1秒,可有效保障平台服务的连续性和稳定性。当系统某一节点出现故障时,冗余节点能迅速接管工作,确保数据存储、查询等核心功能不受影响。(9)需采用变化压缩与无损压缩等多种算法,实现不低于50:1的综合数据压缩比,显著节约长期存储成本。(10)需具备高效的历史数据检索能力,查询单个测点一年跨度的历史数据并生成趋势曲线的响应时间不高于10秒。(11)需内置支持OPC(DA、AE、UA)、Modbus等超过100种工业通信协议,确保与各类低空环境感知设备的无缝接入。(12)需提供完备的C++、NET、Java等多种语言API及SDK,并支持ODBC/JDBC标准接口,赋能开发者进行上层应用创新。2.3.物理AI训练一体化平台性能要求环境数字资产生成与建模的核心目标是构建和生成能够被实时调用的、高效率、高精度的低空环境数字化计算模型。平台需提供一套完整的工具链,支持将物理学第一性原理作为强制性规则融入神经网络训练过程,实现物理规则的融合。用于将复杂的城市三维空间及其动态环境要素,转化为可快速计算与分析的数字对象,为系统的实时推演能力提供基础。2.3.1.高保真环境基准数据生成与管理(1)平台需具备生成城市级、亿级网格规模下的高保真低空环境基准数据集的能力。(2)需具备对城市级三维地理信息数据进行自动化处理、几何抽象与网格划分的功能,以支撑高保真数据的生成效率。(3)平台应支持对几何、材料、边界条件等多种物理要素进行统一参数化管理,能够生成包含流场、温度场、压力场等多物理要素耦合作用下的综合环境数据集。(4)需提供标准的可视化工具,支持对生成的高维、高保真数据集进行切片、渲染、测量等多种形式的后处理分析,以便于对数据质量进行评估。(5)平台需提供标准化的API接口,支持对数据集生成流程进行二次开发,并-14-能将生成的数据集便捷地导出至其他系统。2.3.2.高效率计算模型构建与优化(1)平台应支持自动化的模型构建流程,能够利用生成的高保真基准数据集,系统性地构建出满足特定精度和效率要求的计算模型。(2)平台必须具备将复杂、高计算成本的物理过程,转换为计算开销极低的轻量化数字模型的核心能力。最终生成的模型必须在保证预定精度的前提下,具备秒级的计算响应速度,满足实时业务需求。(3)应提供一套自动化评估机制,可对生成模型的精度、速度、鲁棒性等关键指标进行量化评估,并支持模型参数的自动寻优,以获得最佳综合性能。(4)平台必须是开放的,允许用户根据特定的业务场景需求,自定义数据输入、模型构建逻辑与评估标准,从而生成专用的、高性能的计算模型。2.4.物理AI推演引擎性能要求推演与预测能力是系统的核心运行单元,负责在实际业务场景中,调用已构建的高效计算模型,并与实时感知的环境数据相结合,实现对低空环境态势的实时、动态、全覆盖的数字化呈现与精准预测。(1)引擎必须具备在稀疏传感器部署条件下,实现对监测区域内环境场进行高精度、全覆盖推演的能力。(2)引擎必须能够实时、持续地接入前端各类传感器的实测数据,并利用这些数据对全域推演结果进行动态修正与校准,确保输出的环境态势与物理世界的真实情况时刻保持高度一致。(3)推演结果的水平空间分辨率不低于10m×10m,垂直空间分辨率不低于20m。完成每平方公里区域的全域推演计算,耗时不超过1秒。(4)当部分传感器失效或数据传输中断时,引擎应能保持核心推演功能的稳定运行,并保障输出结果的整体可靠性,不能因局部数据缺失导致系统性崩溃。(5)引擎必须具备基于当前态势进行外推预测的能力,特别是要求能够对强风等对低空活动有显著影响的关键气象事件,提供不低于10秒的提前预警。(6)引擎需设计有标准化的数据输入接口,能够兼容并融合不同来源的环境数据,以进一步提升推演的精度与可靠性。2.5.三维物理资产监控管理平台性能要求-15-高分辨率环境数字资产监控管理是低空平台核心支撑,可融合多源异构数据,实现大规模空间数据高效渲染、低空资产实时监控与环境动态可视化,保障数据实时性与交互流畅。2.5.1.低空环境监管能力(1)平台应支持大规模城市空间数据和业务对象的高效加载与渲染,帧率不低于60FPS。(2)系统应支持对非结构化、非均匀三维环境场数据的高精度体渲染与动态特效展示,并可通过标准化接口实现实时更新与动态可视化。(3)平台在全城尺度复杂环境要素的动态数据刷新延迟应不高于1秒,满足对飞行环境的实时监测和快速响应需求。(4)系统应支持矢量GIS、倾斜摄影、物联网传感器数据流等多源异构数据在统一三维空间中的融合、配准与同步展示,保证数据的一致性与完整性。(5)平台应支持多维度交互操作,实现列表、属性信息与三维场景的联动,直观展现低空飞行器及相关环境要素的空间位置与运行状态。(6)系统应支持对时空四维数据的可视化分析,能够回溯环境要素的历史演变过程,并动态展示未来趋势预测。(7)平台应支持对大规模动态目标的实时轨迹跟踪与状态展示,并能直观呈现其与周边环境场的交互作用。(8)系统应支持对场景进行剖面切割、透明度调整与多图层叠加分析,辅助用户深入洞察复杂内部结构和多物理量的耦合关系。2.5.2.资产编辑与管理能力(1)实现三维物理资产模型的实时生成与动态更新,并支持版本化管理,确保数据推演与操作的历史可追溯。模型从数据输入到可视化生成延迟≤2秒;支持版本保留周期W1年。(2)提供多用户实时协同编辑能力,允许多个用户在统一三维场景中进行同步操作,支持多用户协同。支持并发在线用户数W5人,用户操作状态同步延迟≤1s。(3)建立细粒度权限控制机制,实现对结构化数据与非结构化文件的访问、编辑、删除等操作的精细化权限管理。(4)记录所有用户在平台中的协同操作行为,支持操作留痕、审计日志记录。(5)-16-支持跨平台统一访问,确保文件协同与交互体验的一致性。(6)后端服务具备高并发请求处理能力,保障在多用户、多任务并发场景下系统稳定响应。核心服务支持集群部署,后端服务平均响应时间川1s。2.6.物理AI开发者平台性能要求环境数字资产开发与拓展性是服务全产业链,赋能区域低空相关企业的重要功能。其具备大规模3D场景实时渲染、多类型物理场可视化与后处理能力,支持IOT/AI/CAD数据对接,可封装复用数字资产,提供通用界面,还能通过Python等SDK支持二次开发,高效支撑低空相关数字应用落地。2.6.1.3D可视化与渲染能力(1)支持大规模三维场景的实时渲染,帧率不低于30FPS(在指定硬件配置下)。支持PBR流程实现逼真的材质效果。(2)数据格式支持:a.3D模型格式:支持.fbx,.obj,.gltf/.glb等常见格式;b.地理信息数据:支持接入Cesium等系统的GIS数据。2.6.2.物理场数据可视化(1)物理场数据格式支持常见物理场数据格式,如VTK等。(2)物理场数据渲染:支持流场、电磁场、声场等多种物理场的渲染;支持对标量场、矢量场进行云图、等值面、流线等多种可视化渲染。、2.6.3.后台数据对接能力(1)IOT时序数据对接:支持通过WebSocket协议和时序数据库进行全双工实时通信,内置至少一种时序数据库的支持,并允许用户扩展支持其他时序数据库;支持3D模型上的测量点可视化,及以图表形式可视化测量点时序数据(2)AI模型数据对接:支持调用AI模型进行物理场预测,并以标准化接口和渲染引擎进行高效实时数据传输:支持将实时数据或历史数据发送至AI模型,并接收模型返回的预测结果。(3)CAD模型数据对接:内置至少一种参数化CAD软件支持,能够动态传递设计叁数生成新的儿何模型,支持将新的儿何模型自动更新到当前物理AI场景中,实现几何形态的动态变化。2.6.4.物理AI应用通用界面(1)提供物理AI应用的通用界面,加速应用开发。通用界面应支持以下功能:-17-IOT时序数据可视化:通过配置文件自定义AI模型的参数输入界面:物理场可视化控制,如切换物理量、颜色映射、更改透明度、可见性等:物理场虚拟测量数据可视化。2.6.5.三维物理资产封装与复用(1)具备组件封装能力,支持将某个实体的所有数字资产打包成一个可复用的组件。一个完整的组件应至少包含该实体的3D模型及其功能逻辑。(2)具备组件复用能力,支持将多个组件进行组合,形成一个复杂的物理AI场景。2.6.6.开放性API及二次开发(1)支持主流的编程语言(如Python)形成SDK,允许扩展功能模块,例如接入新的时序数据库、支持新的物理场数据格式、接入新的参数化CAD软件等。(2)支持主流的编程语言(如Python)进行后台功能开发及API调用。3.软硬件环境要求3.1.服务器配置要求CPU:3.0Ghz64核*2,GPU:64G显存*8,内存:64G*16,硬盘:2TSSD*2网卡:双口10G无模块SFP+光纤网卡*3,电源:2000W电源*2。3.2.客户端环境支持性(1)支持与客户现有指挥中心大屏系统无缝对接,可通过标准化接口(如HDMI、DP或网络推流协议)实现显示内容实时推送。操作界面需适配W4K超高清分辨率(3840X2160),画面刷新率W30Hz,确保动态内容流畅无拖影。支持灵活的多屏拼接部署,单屏及拼接画面响应时间≤10ms,保证操作指令与画面显示的实时同步,满足大规模场景下的精准管控需求。4.实施与服务保障要求4.1.项目实施(1)投标人需组建专属项目实施团队,团队核心成员需具备3年以上大型软件平台设计研发经验,团队架构清晰明确。(2)合同签订后并生效之日起12月内按采购内容及交付节点分步实施,分次验收。(3)家施期间需建立定期沟通机制,涉及数据采集、系统部署等现场工作,需遵守招标人安全管理规定,避免对城市正常运行造成影响。-18-(4)试运行期间需全量接入越城区感知设备与业务数据,系统连续稳定运行时间W90天,故障响应时间≤60分钟。试运行结束后需提交试运行报告,包含运行数据、故障统计、优化建议等内容,经招标人确认后方可进入验收阶段。4.2.培训服务(1)培训体系设计:需针对不同用户群体(政府管理者、企业运营者、技术运维人员)设计分层培训方案,培训形式需包含线下集中培训、线上视频课程、现场实操指导,确保用户全面掌握系统使用与管理能力。(2)培训内容与时长:线下集中培训不少于2期,每期培训时长不少于1周(具体时间双方协商确定),培训文档需结合越城区实际业务场景编制,并提供电子版与纸质版;(3)培训结束后需组织考核,需建立培训档案,记录参训人员信息、培训内容、考核结果,便于后续追溯;项目验收后1年内,需根据用户需求提供不少于2次免费复训,及时覆盖系统更新功能与新业务场景。4.3.售后服务(1)服务期限与响应要求:提供1年售后维护服务,提供5×10小时电话响应,特殊事件提供24小时内现场响应服务。(2)系统维护与升级:售后维护服务期间需提供软件版本更新升级。(3)服务保障机制:需建立专属售后服务团队,明确团队成员姓名、联系方式、职责分工,确保招标人可随时对接:需开通售后服务热线、邮箱、在线客服等多渠道服务入口。5.其他要求5.1.保密性要求(1)保密责任范围:投标人需对项目实施过程中接触到的招标人敏感信息(包括但不限于政务数据、企业商业数据、个人信息、系统设计方案、技术参数)承担保密责任,保密期限自项目启动之日起至信息公开之日止(无公开期限则长期保密)。(2)保密措施要求包括但不限于:人员保密:与所有参与项目的人员签订保密协议,明确保密责任与违约后果;对人员进行保密培训,考核合格后方可参与项目;数据保密,敏感数据存储采用加密方式,传输采用安全协议,不得在非项目指-19-定设备上存储、处理敏感数据;场所保密:项目办公场所需配备门禁、监控设备,限制无关人员进入;纸质文档需存放于保密柜,销毁需采用碎纸机等安全方式;系统保密:系统需设置严格的访问权限,操作日志需保存W3年,便于追溯泄密行为。-20-
投标 / 标书制作要点(原创)
本低空三维物理资产实时管控平台 低空环境感知验证系统 低空环境感知验证系统、物理大模型训练一涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。浙江项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
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