地理信息系統(tǒng)的核心問題范文

時(shí)間:2023-12-05 17:54:57

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篇1

一、教育管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用現(xiàn)狀

1.廣州市教育綜合管理系統(tǒng)

廣州教育綜合管理系統(tǒng)是遵循教育部《教育管理信息化標(biāo)準(zhǔn)》開發(fā)的綜合業(yè)務(wù)平臺。通過該系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)教育管理部門及各學(xué)校建立各項(xiàng)教育管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、日常教育管理、決策咨詢、匯總統(tǒng)計(jì)、向上級部門上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)等各種教育管理業(yè)務(wù)。根據(jù)規(guī)劃,該系統(tǒng)最終包括基礎(chǔ)教育管理、職業(yè)與成人教育管理、體衛(wèi)藝管理、思政管理、科研管理、教研管理、招生考試管理、組織人事管理、財(cái)務(wù)基建管理、儀器設(shè)備管理等學(xué)校和教育行政管理的各種教育業(yè)務(wù)以及運(yùn)行評價(jià)系統(tǒng)和輔助決策系統(tǒng)。目前,只完成了基礎(chǔ)教育及中等職業(yè)教育的學(xué)生管理及學(xué)校管理的部分功能。在基礎(chǔ)教育管理方面,各區(qū)教育局及中小學(xué)統(tǒng)一可實(shí)現(xiàn)學(xué)籍管理、招生管理、學(xué)籍異動(dòng)和學(xué)校管理(學(xué)校信息維護(hù)、學(xué)校部門設(shè)置、學(xué)校班級設(shè)置、學(xué)生換班、學(xué)生分班和內(nèi)部學(xué)號維護(hù)等)。

2.區(qū)域基礎(chǔ)教育管理信息化系統(tǒng)

通過廣州市教育系統(tǒng)公文交換系統(tǒng)和白云區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用平臺實(shí)現(xiàn)與上級管理部門的電子公文交換;通過白云區(qū)教育信息網(wǎng)公文信息管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)局機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)和片區(qū)教育指導(dǎo)中心、各中小學(xué)三級公文信息交換;通過白云區(qū)教育局政務(wù)信息管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)局機(jī)關(guān)內(nèi)部辦文、基層請示、上級公文傳閱等業(yè)務(wù)的信息化管理;通過區(qū)人保局和財(cái)政局的人事及工資管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)公辦教師的人事及工資管理;通過白云區(qū)中小學(xué)學(xué)業(yè)成績管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)的上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析。通過白云區(qū)教育信息化售后服務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)全區(qū)公辦中小學(xué)信息化設(shè)備的維護(hù)管理;通過白云區(qū)中小學(xué)社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施“平安校園”管理。在區(qū)域基礎(chǔ)教育管理方面,各類業(yè)務(wù)管理信息化系統(tǒng)相互獨(dú)立。

3.學(xué)校管理信息化系統(tǒng)

區(qū)內(nèi)學(xué)校除按市教育局統(tǒng)一要求使用廣州教育綜合管理系統(tǒng)提供的功能外,在管理信息化應(yīng)用方面大致有3類:使用2004年市教育局下發(fā)的教育部《教育管理信息化標(biāo)準(zhǔn)》示范軟件實(shí)現(xiàn)校內(nèi)人事管理、教務(wù)管理、成績統(tǒng)計(jì)、科研、教學(xué)設(shè)備管理,該部分學(xué)校約占全區(qū)學(xué)校數(shù)的3%;使用自行采購、開發(fā)或網(wǎng)上下載的學(xué)校信息化管理系統(tǒng),該部分學(xué)校約占全區(qū)學(xué)校數(shù)的11%左右;全區(qū)約86%的學(xué)?;旧蠜]有使用學(xué)校管理信息化系統(tǒng)。

二、教育管理信息化對城鄉(xiāng)二元化地區(qū)教育現(xiàn)代化的重要意義

白云區(qū)是典型的城鄉(xiāng)二元化地區(qū),農(nóng)村區(qū)域廣、學(xué)校數(shù)量多,管理業(yè)務(wù)量大、管理隊(duì)伍人數(shù)較少,導(dǎo)致教育行政管理部門的管理壓力大,教育管理整體水平不高,與城區(qū)存在較大的差距。區(qū)域內(nèi)學(xué)校管理水平的校際差異顯著。近年來通過實(shí)施教育部《教育管理信息化標(biāo)準(zhǔn)》示范區(qū)建設(shè),通過各類教育管理信息化應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施,促進(jìn)了管理方式的轉(zhuǎn)變,提升了管理效能,縮小了城鄉(xiāng)差異,體現(xiàn)了管理成本的最小化和管理效益的最大化。

1.縮小教育管理水平的城鄉(xiāng)差異

在教育電子政務(wù)方面,白云教育信息網(wǎng)成為我區(qū)重要的政務(wù)門戶網(wǎng)站之一,自2003年該網(wǎng)站改版至今,總訪問量超過360萬人次,日均訪問量超過3500人次,對外公開各類政務(wù)、校務(wù)信息超過12000條。教育局內(nèi)部辦公自動(dòng)化系統(tǒng)年均辦結(jié)公文1112件,公文交換系統(tǒng)為系統(tǒng)內(nèi)612個(gè)教育單位實(shí)現(xiàn)公文上傳下達(dá),年均傳輸公文數(shù)超過43000件,平均每個(gè)用戶70件。通過教育管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)全區(qū)近26萬中小學(xué)生的學(xué)籍、招生、考試管理以及1.2萬教師的繼續(xù)教育管理。在學(xué)校信息化設(shè)備維護(hù)方面,實(shí)現(xiàn)對全區(qū)152所公辦中小學(xué)近6萬套設(shè)備的維護(hù)管理,年均辦結(jié)報(bào)障信息3000條。在教學(xué)質(zhì)量管理方面,實(shí)現(xiàn)全區(qū)中學(xué)各年級統(tǒng)測學(xué)科和抽測學(xué)科的網(wǎng)上閱卷及質(zhì)量分析;在學(xué)校安全管理方面,實(shí)現(xiàn)對全區(qū)14個(gè)直屬單位近300個(gè)管理部位的視頻監(jiān)控,并與8個(gè)街鎮(zhèn)派出所建立了警情聯(lián)動(dòng)。

在學(xué)校管理現(xiàn)代化方面,一部分學(xué)校以《教育部教育管理信息化標(biāo)準(zhǔn)》為基礎(chǔ),深入開展學(xué)校管理信息化應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了辦公、學(xué)籍、人事、教務(wù)、招生、考評、圖書借閱、考勤等業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化管理,借助智能IC卡和短信系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)管理信息查詢及家?;?dòng)。充分體現(xiàn)了信息技術(shù)為學(xué)校管理帶來的便利與高效,充分體現(xiàn)了學(xué)校管理的現(xiàn)代化特征。

2.提升教育現(xiàn)代化意識

教育管理信息化的實(shí)施過程是一項(xiàng)推動(dòng)學(xué)校革新管理觀念,創(chuàng)新管理機(jī)制,提高隊(duì)伍素質(zhì),提升管理績效的系統(tǒng)工程,對教育現(xiàn)代化起著積極的推動(dòng)作用。各類管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用,使教育行政管理人員、中小學(xué)校長逐步樹立了規(guī)范管理、科學(xué)決策的現(xiàn)代學(xué)校管理新理念,根據(jù)學(xué)校的辦學(xué)目標(biāo)建立健全管理制度,利用教育管理信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)綜合數(shù)據(jù)查詢,進(jìn)行科學(xué)決策;利用教務(wù)管理模塊,規(guī)范科組、科任教師的教學(xué)管理。學(xué)科教師的現(xiàn)代教學(xué)素養(yǎng)逐步提高,利用成績統(tǒng)計(jì)模塊,收集教學(xué)評價(jià)數(shù)據(jù),掌握教與學(xué)的反饋信息,因材施教等。許多學(xué)校改變了過去落后的管理模式,提高了工作效率。

三、區(qū)域教育管理信息化系統(tǒng)的問題分析

1.區(qū)域教育管理信息化系統(tǒng)與基礎(chǔ)教育管理體制改革不適應(yīng)

根據(jù)國務(wù)院關(guān)于基礎(chǔ)教育“以縣為主”管理體制的精神,區(qū)域基礎(chǔ)教育管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等具體的管理要素必然呈現(xiàn)“以縣為主”的特點(diǎn)。以廣州市為例,就形成了兩類不同的基礎(chǔ)教育管理體制,即以城區(qū)為代表的“區(qū)、校”兩級管理體制,以城鄉(xiāng)二元化或農(nóng)村地區(qū)為代表的“區(qū)、鎮(zhèn)街(片)、?!比壒芾眢w制。在廣州教育綜合管理系統(tǒng)的學(xué)籍管理實(shí)踐中,由于系統(tǒng)局限在市、區(qū)、校三級的學(xué)籍、中招管理中,便無法滿足區(qū)、鎮(zhèn)片、學(xué)校的分級管理。根據(jù)廣州教育綜合管理系統(tǒng)全市統(tǒng)一應(yīng)用平臺的規(guī)劃,必然造成信息化管理系統(tǒng)無法滿足各區(qū)管理業(yè)務(wù)的需求,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)無法與區(qū)教育局其他業(yè)務(wù)管理工作實(shí)現(xiàn)共享。在學(xué)校的日常管理工作方面,廣州教育綜合管理系統(tǒng)目前提供的管理管理模塊無法滿足學(xué)校各項(xiàng)管理信息化的需求,也不存在與其他系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的接口。各區(qū)教育行政管理部門和各級中小學(xué)為滿足自身的業(yè)務(wù)需求,在推進(jìn)教育管理信息化進(jìn)程中必須造成業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)重復(fù)開發(fā),用戶重復(fù)操作的局面,進(jìn)而制約區(qū)域教育管理信息化的可持續(xù)發(fā)展。

2.區(qū)域內(nèi)學(xué)校管理信息化水平差異較大

作為典型的城鄉(xiāng)二元化地區(qū),學(xué)校在管理水平、師資條件、硬件配置等方面存在發(fā)展不平衡的情況,導(dǎo)致在教育管理信息化進(jìn)程中存在應(yīng)用水平參差不齊的現(xiàn)象。在管理軟件方面,目前學(xué)校內(nèi)部的信息化管理軟件普遍存在類型混雜,功能不完善,盜版等問題。一方面軟件質(zhì)量水平難以保障,安全漏洞問題較多;另一方面,數(shù)據(jù)字段不統(tǒng)一,難以采集與統(tǒng)計(jì)分析。在應(yīng)用水平方面,學(xué)校對信息化管理系統(tǒng)大多停留在簡單的信息,缺乏流程化、規(guī)范化的管理意識,對數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍則大多數(shù)限制在校內(nèi);在應(yīng)用典型方面,目前區(qū)內(nèi)存在一些設(shè)備條件較好和人員技術(shù)水平較高的學(xué)校,其教育信息化管理系統(tǒng)的應(yīng)用也較為深入,但多數(shù)的系統(tǒng)都是按照其學(xué)校規(guī)模和個(gè)性化需求進(jìn)行功能定制與開發(fā),難以復(fù)制或推廣到其他學(xué)校。

3.區(qū)域教育管理信息化應(yīng)用水平有待提高

在管理數(shù)據(jù)庫方面,各類教育信息化應(yīng)用系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)庫相對獨(dú)立,沒有統(tǒng)一的接口,各級用戶在不同系統(tǒng)需重復(fù)進(jìn)行用戶認(rèn)證工作,系統(tǒng)管理員的用戶數(shù)據(jù)維護(hù)工作繁瑣、各系統(tǒng)之間無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互;在辦公自動(dòng)化應(yīng)用方面,區(qū)教育局與學(xué)校內(nèi)部的辦公系統(tǒng)割裂,公文上傳下達(dá)時(shí),大量重復(fù)的公文工作減低了工作效率;在區(qū)域教育基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方面,基礎(chǔ)教育信息的收集困難,各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí),缺乏有效的數(shù)據(jù)收集系統(tǒng),也不能利用已有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)收集工作需反復(fù)進(jìn)行單份報(bào)表文件,再進(jìn)行人工收集統(tǒng)計(jì),工作效率極低。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)開放性方面,各業(yè)務(wù)科室無法準(zhǔn)確掌握各校的人、財(cái)、物等資源情況,難以為行政決策提供有效的依據(jù)。

四、區(qū)校聯(lián)動(dòng)基礎(chǔ)教育綜合管理系統(tǒng)構(gòu)建思路

根據(jù)白云區(qū)基礎(chǔ)教育管理信息化現(xiàn)狀和存在問題,本文提出在城鄉(xiāng)二元化地區(qū)構(gòu)建“一個(gè)中心,區(qū)校聯(lián)動(dòng)”的基礎(chǔ)教育綜合管理系統(tǒng)的創(chuàng)新思路。“一個(gè)中心”即建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和集中管理的區(qū)域基礎(chǔ)教育標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)中心;“區(qū)校聯(lián)動(dòng)”即以區(qū)(縣)為主體構(gòu)建與城鄉(xiāng)二元化區(qū)域教育管理體制相適應(yīng)的區(qū)校一體化業(yè)務(wù)管理信息化系統(tǒng)。

1.系統(tǒng)總體架構(gòu)

區(qū)校聯(lián)動(dòng)基礎(chǔ)教育綜合管理系統(tǒng)包括一個(gè)數(shù)據(jù)中心和區(qū)端、校端兩大系統(tǒng)。區(qū)域數(shù)據(jù)中心與廣州教育綜合管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心采取分布式部署的形式,實(shí)現(xiàn)市與區(qū)(縣)之間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的同步與異地備份,同時(shí)實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集中管理。

區(qū)端應(yīng)用系統(tǒng)為區(qū)教育局、鎮(zhèn)(片)教育指導(dǎo)中心及下轄中小學(xué)提供縱向的區(qū)域基礎(chǔ)教育管理功能,包括學(xué)籍管理、學(xué)校管理、成績管理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、區(qū)校信息聯(lián)動(dòng)、區(qū)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)綜合查詢等子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)教育以區(qū)(縣)為主的三級管理。校端應(yīng)用系統(tǒng)為區(qū)域內(nèi)學(xué)校提供橫向的學(xué)校內(nèi)部管理功能,包括學(xué)籍管理、教師管理、學(xué)校資源管理、成績管理、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)管理、教務(wù)管理、公文流轉(zhuǎn)、內(nèi)部郵件、家校信息聯(lián)動(dòng)等子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理的自主性(如圖1所示)。

2.系統(tǒng)用戶及權(quán)限

系統(tǒng)涉及系統(tǒng)管理員等7類用戶,根據(jù)不同用戶的管理職能,分別獲得系統(tǒng)相應(yīng)的管理功能(見表1)。

3.校端應(yīng)用系統(tǒng)的部署

篇2

關(guān)鍵詞:城市規(guī)劃,環(huán)境的改制

1、城市規(guī)劃環(huán)評和更新必要性

中國目前面臨的環(huán)境污染問題大多是布局性和結(jié)構(gòu)性問題,這源于在當(dāng)初工業(yè)化和城市化快速發(fā)展時(shí),較少在宏觀決策和整體規(guī)劃上考慮環(huán)境與資源因素。有些城市的城市規(guī)劃經(jīng)常變動(dòng),把工業(yè)污染項(xiàng)目和居民生活小區(qū)混雜在一起,使當(dāng)時(shí)審批合格的項(xiàng)目,一段時(shí)間之后常常因?yàn)槌鞘幸?guī)劃的變化(例如在附近突然興建生活區(qū))而變成高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,又因?yàn)樵诮ǔ杀靖甙憾y以搬遷或改造,給群眾帶來環(huán)境安全隱患。

1.1促使對城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃改變。信息化是“充分利用信息技術(shù),開發(fā)利用信息資源,促進(jìn)信息交流和知識共享,提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展轉(zhuǎn)型的歷史進(jìn)程”。以信息與通訊技術(shù)為核心的:工業(yè)技術(shù)革命成為推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的主要力量。一是現(xiàn)代信息技術(shù)在城市規(guī)劃行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用,產(chǎn)生了一大批以往所沒有的新興產(chǎn)業(yè),如規(guī)劃管理信息化、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等;二是現(xiàn)代信息技術(shù)通過對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造,使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)明顯帶有信息化的痕跡,從而獲得新的出路;三是以信息服務(wù)業(yè)為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的蓬勃發(fā)展,呈現(xiàn)取代制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位的趨勢。

1.2使規(guī)劃中的城市建筑智能化?,F(xiàn)代信息技術(shù)通過與現(xiàn)代建筑技術(shù)相結(jié)合,賦予了現(xiàn)代建筑全新的概念和更多的功能。智能建筑是“以建筑物為平臺,兼?zhèn)湫畔⒃O(shè)施系統(tǒng)、信息化應(yīng)用系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)等,集結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)、服務(wù)、管理及其優(yōu)化組合為一體,向人們提供安全、高效、便捷、節(jié)能、環(huán)保、健康的建筑環(huán)境”。它是將建筑、通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控等各方面的先進(jìn)信息技術(shù)相互融合、集成為最優(yōu)化的整體,具有工程投資合理、設(shè)備高度自控、信息管理科學(xué)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效、使用靈活方便和環(huán)境安全舒適等特點(diǎn),能夠適應(yīng)信息化社會發(fā)展需要的現(xiàn)代化新型建筑。

2、新城市規(guī)劃環(huán)評內(nèi)容分析

城市規(guī)劃環(huán)評內(nèi)容城市規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)應(yīng)當(dāng)充分考慮以下因素:規(guī)劃實(shí)施可能對相關(guān)區(qū)域、流域、海域生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生的整體性影響;規(guī)劃實(shí)施可能對環(huán)境和人體健康產(chǎn)生的累積性影響;規(guī)劃實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益與環(huán)境效益之間的關(guān)系。

早在1979年,我國就把項(xiàng)目環(huán)評作為法律制度確立了下來,以后陸續(xù)制定的環(huán)境保護(hù)法律均含有項(xiàng)目環(huán)評的原則規(guī)定,2002年頒布的《環(huán)境影響評價(jià)法》不僅把項(xiàng)目環(huán)評也把規(guī)劃環(huán)評作為法律制度確立了下來。環(huán)境影響評價(jià)制度的建立和實(shí)施,對于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局和城市規(guī)劃的優(yōu)化,預(yù)防資源過度開發(fā)和生態(tài)破壞,發(fā)揮了不可替代的積極作用。城市總體規(guī)劃中研究確定的城市的性質(zhì)、規(guī)模、用地發(fā)展的方向、規(guī)劃區(qū)范圍、空間結(jié)構(gòu)布局、實(shí)施時(shí)序關(guān)系等一系列關(guān)鍵的城市發(fā)展框架決定了城市總體規(guī)劃實(shí)施后環(huán)境影響的廣泛性和深遠(yuǎn)性。所以,開展我國城市總體規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)研究勢在必行。

《規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)條例》(以下簡稱《條例》)于2009年10月1日起正式施行。相對于2002年起實(shí)施的《環(huán)境影響評價(jià)法》,《條例》進(jìn)一步明確了環(huán)保部門的職責(zé),環(huán)境因素置于重大宏觀經(jīng)濟(jì)決策鏈的前端,從而達(dá)到在開發(fā)建設(shè)活動(dòng)源頭預(yù)防環(huán)境問題的目的。《條例》實(shí)施后,環(huán)保部門的職責(zé)權(quán)限進(jìn)一步明確。通過規(guī)劃確定的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)和各類工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)模、布局等要與環(huán)境承載能力相適應(yīng)。同時(shí),政府將加大執(zhí)法力度,切實(shí)強(qiáng)化規(guī)劃環(huán)評的執(zhí)行效力。對未依法組織開展規(guī)劃環(huán)評的部分重點(diǎn)行業(yè),暫停受理和審批規(guī)劃所包含的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件。

城市總體規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)的基本內(nèi)容包括:規(guī)劃分析、環(huán)境現(xiàn)狀評價(jià)、環(huán)境影響識別和分析與評價(jià)、環(huán)境影響減緩措施、環(huán)境容量與污染物排放總量分析、公眾參與、制定監(jiān)測和跟蹤評價(jià)計(jì)劃等。

3、城市規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)的注意點(diǎn)

城市規(guī)劃畢竟不同于建設(shè)項(xiàng)目,要認(rèn)真研究城市規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)的有關(guān)問題,如評價(jià)原則、評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)方法和評價(jià)程序。要研究城市規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)對城市規(guī)劃程序和工作方法帶來的影響。

3.1注意城市特點(diǎn)引致的規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)特點(diǎn)。城市規(guī)劃的環(huán)境影響評價(jià)在空間上不僅應(yīng)包括規(guī)劃實(shí)施區(qū)域,還應(yīng)該包括實(shí)施區(qū)域以外的受影響區(qū)域。

3.2慎重確定規(guī)劃環(huán)境影響的技術(shù)方案。規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)涉及的面很寬,要考慮的問題很多,開展這項(xiàng)工作將需要大量的人力和財(cái)力。因此,規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)的技術(shù)方案應(yīng)根據(jù)規(guī)劃的性質(zhì),以及規(guī)劃對象所在地域的特點(diǎn)及生態(tài)環(huán)境的敏感性程度等來確定;應(yīng)針對規(guī)劃的內(nèi)容、規(guī)劃實(shí)施的方式、規(guī)劃環(huán)境效應(yīng)的復(fù)雜性、影響程度、影響方式等,采用適宜的規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)方法。

3.3城市規(guī)劃管理GIS系統(tǒng)。目前,我國許多城市投入大量人力、物力和財(cái)力進(jìn)行數(shù)據(jù)庫建設(shè),但仍然不同程度地存在著空間數(shù)據(jù)信息嚴(yán)重老化、現(xiàn)勢性差的問題,不能滿足現(xiàn)代城市規(guī)劃、建設(shè)和管理的需求,更不能滿足數(shù)字城市建設(shè)的需求。建設(shè)城市規(guī)劃地理信息數(shù)據(jù)庫是系統(tǒng)的核心問題,其面臨的挑戰(zhàn)主要來自兩個(gè)方面:一是信息的內(nèi)容,二是信息的質(zhì)量及成本。信息的質(zhì)量主要包括信息的可靠性、現(xiàn)勢性和完整性。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)速度的加快,各地城市建設(shè)力度加大,地理信息數(shù)據(jù)變化的速度也隨之加快,這導(dǎo)致了數(shù)據(jù)生產(chǎn)與更新的成本增加。

3.4規(guī)劃編制系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐技術(shù)。以GIS技術(shù)為基礎(chǔ)的數(shù)字城市技術(shù)發(fā)展到今天已經(jīng)較為成熟,并且一直不斷的正在開發(fā)和發(fā)展中。編制統(tǒng)一、規(guī)范的城市規(guī)劃地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)城市規(guī)劃地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是建設(shè)城市規(guī)劃管理信息系統(tǒng)和城市規(guī)劃編制系統(tǒng)的基礎(chǔ),如果基礎(chǔ)打不牢,系統(tǒng)的生命力將大打折扣。有的省市花了三年的時(shí)間來編制城市規(guī)劃地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn),其重要性可見一斑。

3.5城市規(guī)劃編制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。在沒有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范時(shí),應(yīng)根據(jù)地方實(shí)際情況制定內(nèi)容全面,科學(xué)合理,可操作性強(qiáng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),充分考慮數(shù)據(jù)的兼容性、可塑性來制定,以保證將來數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)按國家標(biāo)準(zhǔn)修編后,老數(shù)據(jù)和新數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)完全的數(shù)據(jù)融合。建設(shè)部正在新編的《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》和《城市規(guī)劃數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》的討論稿已經(jīng)下發(fā),以下內(nèi)容可供參考:涵蓋總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等所有規(guī)劃設(shè)計(jì)要素的制圖標(biāo)準(zhǔn),以及規(guī)劃各種成果數(shù)據(jù)的GIS分類編碼、圖層命名和屬性數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等。

篇3

關(guān)鍵詞:  全球定位系統(tǒng); 地理信息系統(tǒng); 遙感; 海洋資源; 海洋環(huán)境; 可持續(xù)發(fā)展

資源和環(huán)境問題已成為當(dāng)今世界各國共同關(guān)注的焦點(diǎn)。陸地資源過度開采日益枯竭,整個(gè)人類的生存與發(fā)展迫切需要尋找新資源?!?/p>

2. 2.6 與海洋精細(xì)漁業(yè)

海洋精細(xì)漁業(yè)指將3s、計(jì)算機(jī)、通訊、網(wǎng)絡(luò)及自動(dòng)化技術(shù)等高科技與地理學(xué)、漁業(yè)、生態(tài)學(xué)、沉積學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科有機(jī)地結(jié)合,對魚群、水質(zhì)、底質(zhì)進(jìn)行從宏觀到微觀的實(shí)時(shí)監(jiān)測,以實(shí)現(xiàn)對魚苗生長、發(fā)育、營養(yǎng)狀況、災(zāi)害以及相應(yīng)的環(huán)境進(jìn)行定期信息獲取和動(dòng)態(tài)分析。通過診斷和決策制定計(jì)劃,并在gps 和gis 集成系統(tǒng)支持下發(fā)展信息化現(xiàn)代海洋漁業(yè)。海洋精細(xì)漁業(yè)具有新型現(xiàn)代漁業(yè)生產(chǎn)模式,綜合應(yīng)用了3s 等空間信息技術(shù),將促進(jìn)人類合理利用漁業(yè)資源,降低成本,提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量,改善生態(tài)環(huán)境。海洋精細(xì)漁業(yè)是未來漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方向,也是“數(shù)字海洋”戰(zhàn)略中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

3  海洋資源、環(huán)境領(lǐng)域中亟待應(yīng)用3s 技術(shù)的重大課題

美國前副總統(tǒng)戈?duì)栐岢觥皵?shù)字地球”戰(zhàn)略,我國的《21 世紀(jì)議程》和“數(shù)字城市”工程均包括3s 方面的內(nèi)容[19220 ] 。作為“數(shù)字地球”的一部分,“數(shù)字海洋”、“數(shù)字港灣”等名稱已被相應(yīng)地提出,建立了一些行業(yè)性、地區(qū)性地理信息系統(tǒng)(如漁業(yè)gis、黃河口gis) 。我國各有關(guān)部門對海洋資源與環(huán)境進(jìn)行了大規(guī)模的調(diào)查研究,全國沿海66 個(gè)海洋站、200 多個(gè)驗(yàn)潮站和3 個(gè)海洋資料浮標(biāo)網(wǎng)的長期觀測[21 ] ,加之陸地/ 氣象/ 國土衛(wèi)星資料及航片資料,積累了大量的數(shù)據(jù)。所以運(yùn)用gis 技術(shù)建立海洋立體監(jiān)測管理系統(tǒng)在我國已經(jīng)具備了一定的基礎(chǔ),海洋綜合管理系統(tǒng)有廣闊的應(yīng)用空間。但總體上講,3s 應(yīng)用范圍窄程度低,海洋資源與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)[22 ] 。在海洋領(lǐng)域利用gis ,首先要建立開放式的、具有先進(jìn)體系結(jié)構(gòu)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺;然后利用優(yōu)良的gis 工具和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),構(gòu)成一個(gè)集成化的環(huán)境,以滿足海洋立體監(jiān)測管理系統(tǒng)功能的需要;再利用海洋綜合管理分析與決策子系統(tǒng)對各種信息進(jìn)行分析、模擬,為海洋資源開發(fā)、環(huán)境和氣候監(jiān)測、防災(zāi)減災(zāi)及維護(hù)國家海洋權(quán)益服務(wù)。根據(jù)我國海洋資源與海洋環(huán)境現(xiàn)狀,結(jié)合海洋可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo),當(dāng)前,應(yīng)盡快發(fā)揮3s 的優(yōu)勢,深入研究以下領(lǐng)域。

3. 1 數(shù)字海底系統(tǒng)

海底地形信息對于海岸帶的演變研究具有重要意義。近年來gps 技術(shù)與海底測深技術(shù)相結(jié)合,提高了水下地形測量精度,但費(fèi)用高且無法經(jīng)常測量,對大面積水域也難以得到連續(xù)的全景水深信息。gis 與rs圖像處理系統(tǒng)結(jié)合應(yīng)用能在一定程度上解決這些問題。rs 數(shù)據(jù)是地理信息系統(tǒng)的重要信息源,且大多數(shù)gis 已擁有獨(dú)立模塊進(jìn)行圖像處理。以gis 為平臺, 利用各種海底探測技術(shù)所取得的資料,建立數(shù)字海底數(shù)據(jù)庫,應(yīng)用自動(dòng)成圖技術(shù),集成由海底地形地貌、地質(zhì)構(gòu)造等相關(guān)參數(shù)組成的數(shù)字海底系統(tǒng)。數(shù)字海底系統(tǒng)是多學(xué)科海底數(shù)據(jù)和海洋地質(zhì)模型支撐的信息化海底系統(tǒng)。其關(guān)鍵技術(shù)包括海底地學(xué)專業(yè)模型技術(shù)、地學(xué)數(shù)據(jù)技術(shù)、與數(shù)字地球間的集成技術(shù);其主要目標(biāo)是使海底領(lǐng)域與數(shù)字地球接軌,促進(jìn)海底資源的開發(fā)和海洋環(huán)境的治理。

與3s 具有緊密聯(lián)系的海洋環(huán)境下礦產(chǎn)資源的原位實(shí)時(shí)探測技術(shù)、海底電視觀測系統(tǒng)及水下可視化定點(diǎn)采樣技術(shù)、先進(jìn)的海底礦產(chǎn)資源現(xiàn)場測試技術(shù)是國外正在發(fā)展的高新海洋資源探查技術(shù),在大洋礦產(chǎn)資源探查與評價(jià)中占有極其重要的地位。我國目前對上述技術(shù)的掌握程度很低,這無疑嚴(yán)重阻礙了我國對大洋礦產(chǎn)資源的分布、儲量、開發(fā)潛力和開采方法的正確判斷。盡快開發(fā)大洋礦產(chǎn)資源探查技術(shù)顯得異常必要和迫切。

3. 2 海岸帶系統(tǒng)

海岸帶是地球四大圈層交匯的地帶,物理過程、化學(xué)過程、生物過程及地質(zhì)過程交織耦合,陸海相互作用強(qiáng)烈。全世界河流入海懸浮物質(zhì)、生源要素及污染物的75 %~90 %歸宿于海岸帶,全世界60 %的人口和2/ 3的大中城市集中在沿海地區(qū),海岸帶環(huán)境演化直接關(guān)系到人類的生存空間、生存質(zhì)量和社會的可持續(xù)發(fā)展。因此,海岸帶陸海相互作用(loicz) 研究成為國際地圈- 生物圈計(jì)劃( igbp) 的核心計(jì)劃之一,旨在研究未來氣候變化、土地利用、海平面變化及人類活動(dòng)等對全球海岸帶生態(tài)系統(tǒng)功能和可持續(xù)利用的影響,提高對于未來變化的認(rèn)識和預(yù)測能力。河口- 近海系統(tǒng)位處沿海經(jīng)濟(jì)帶,是陸海相互作用最為活躍的地帶。就我國的國情而言,占我國陸域國土13 %的沿海經(jīng)濟(jì)帶承載著全國42 %的人口,創(chuàng)造著全國60 %以上的國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值。我國沿海經(jīng)濟(jì)帶的快速發(fā)展對海岸帶資源與環(huán)境有著極大的依賴性,同時(shí)也賦予海岸帶沉重的環(huán)境壓力。

海岸帶系統(tǒng)是海岸帶綜合管理必不可少的手段,尤其在海岸帶功能區(qū)劃、海域劃界、海域資源有償使用管理等信息管理中,是目前迫切需要進(jìn)行的工作[23 ] 。通過rs 與gis 技術(shù)集成方法,結(jié)合海岸帶綜合管理所需的元數(shù)據(jù)(metadata) 技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)地理信息系統(tǒng)技術(shù),充分利用多源衛(wèi)星資料和已有的實(shí)地調(diào)查資料,構(gòu)建海岸帶信息系統(tǒng)是具有較高技術(shù)含量同時(shí)又具有巨大管理效益的研究項(xiàng)目。它將幫助研究者從海岸帶環(huán)境場及其動(dòng)態(tài)變化規(guī)律探索的角度來進(jìn)行海岸帶動(dòng)態(tài)變化研究,進(jìn)而開展陸海相互作用的研究。

3. 3 海洋災(zāi)害監(jiān)測與預(yù)報(bào)

3. 3. 1 海水入浸實(shí)時(shí)監(jiān)測

當(dāng)前,全球氣候變暖,海平面上漲,且海水入侵面積仍有擴(kuò)大的趨勢。我國海岸線長,沿海地區(qū)面積大、海拔低,海平面單位高度的上漲會對沿海地區(qū)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活造成巨大危害。國內(nèi)這方面的研究開展比較晚,應(yīng)運(yùn)用3s 動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)監(jiān)測海水入浸,分析、預(yù)報(bào)災(zāi)情,提供有效的措施及建議。

3. 3. 2 重大自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報(bào)

東部沿海地區(qū)為海洋災(zāi)害多發(fā)區(qū),其中最為嚴(yán)重的是臺風(fēng)、海流、風(fēng)暴潮、海浪、赤潮等災(zāi)害[24 ] 。因此,如何準(zhǔn)確預(yù)報(bào)重大災(zāi)害,提高區(qū)域綜合減災(zāi)能力,已構(gòu)成可持續(xù)發(fā)展中亟待解決的重大科學(xué)問題。采用以飛機(jī)和衛(wèi)星平臺相結(jié)合的遙感成像技術(shù)實(shí)時(shí)地獲取災(zāi)害蔓延范圍信息,用gps測定災(zāi)區(qū)的準(zhǔn)確地理位置,結(jié)合gis 中已存儲的災(zāi)區(qū)地形、交通等信息,即可對災(zāi)害進(jìn)行評估、預(yù)測,并能對不同決策方案的效果進(jìn)行模擬、對比,向各級決策部門提供救災(zāi)、減災(zāi)的輔助決策方案。

3. 3. 3 海洋生態(tài)環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測

海上溢油事故頻繁發(fā)生、沿海工業(yè)廢水排放量日益增多、海水養(yǎng)殖業(yè)趨向于高密度大面積的產(chǎn)業(yè)化、工廠化養(yǎng)殖,造成環(huán)境質(zhì)量下降、近海營養(yǎng)鹽過剩,赤潮頻發(fā),嚴(yán)重危害著海洋生態(tài)平衡。因此,運(yùn)用3s 建立海洋環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)及海洋生態(tài)變化監(jiān)測系統(tǒng),對合理管理海域、分析環(huán)境變化和預(yù)測海洋生態(tài)狀況具有重大而深遠(yuǎn)的意義。

3. 3. 4 海洋工程安全立體監(jiān)測與預(yù)報(bào)

近海資源與環(huán)境的開發(fā)依賴于海洋工程構(gòu)筑物,工程安全狀況直接影響開發(fā)工作的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益,甚至決定開發(fā)工作的成敗。海洋工程安全性既取決于工程結(jié)構(gòu)本身狀況,也取決于周圍的環(huán)境荷載,如風(fēng)、浪、冰、地震荷載等。建立對海洋工程構(gòu)筑物狀況及其環(huán)境影響的監(jiān)測體系意義重大。

4  結(jié)語

篇4

關(guān)鍵詞:Oracle Spatial,MapInfo;地籍?dāng)?shù)據(jù)庫;設(shè)計(jì);說明

中圖分類號:TP302文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A文章編號:1671-1297(2008)10-149-02

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,日常地籍?dāng)?shù)據(jù)的頻繁更新,地籍?dāng)?shù)據(jù)紛繁復(fù)雜,包括地籍圖、簿、冊,各種檔案甚至多媒體數(shù)據(jù),要分析這些數(shù)據(jù)以及確定這些數(shù)據(jù)之間的相互關(guān)系,進(jìn)一步描述這些數(shù)據(jù)的時(shí)空動(dòng)態(tài)變化,更是非常困難。而近些年來出現(xiàn)的GIS為地籍更新過程中在空間數(shù)據(jù)與屬性數(shù)據(jù)的無縫管理、大范圍查詢檢索、空間數(shù)據(jù)完整性和一致性維護(hù)、海量數(shù)據(jù)管理、分布式數(shù)據(jù)處理與維護(hù)、事務(wù)處理、地籍制圖和數(shù)據(jù)安全性控制等方面提供了技術(shù)支持。

地籍信息系統(tǒng)是土地信息系統(tǒng)的重要組成部分,地籍信息系統(tǒng)中,地籍?dāng)?shù)據(jù)具有顯著的空間特征、豐富的屬性、強(qiáng)烈的時(shí)態(tài)性。因此,采用一種有效的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行地籍信息數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)是很有必要的。

一、概述及其GIS平臺的選取和分析

(一)概述

地籍是記載土地位置、界址、數(shù)量、質(zhì)量、權(quán)屬和用途等基本狀況的圖、簿、冊。宗地是由界址線和界址點(diǎn)構(gòu)成,是被權(quán)屬界限所封閉的地塊。地籍信息系統(tǒng)是土地信息系統(tǒng)的重要組成部分,屬于地理信息系統(tǒng)范疇,是地理信息系統(tǒng)技術(shù)在地籍管理中的應(yīng)用。地籍信息系統(tǒng)是一個(gè)在計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代技術(shù)支持下,以“宗地”為核心實(shí)體,實(shí)現(xiàn)地籍信息的輸入、儲存、檢索、處理、綜合分析、輔助決策以及結(jié)果輸出的信息系統(tǒng)。

地籍?dāng)?shù)據(jù)庫是為存儲、管理土地基本信息的數(shù)據(jù)庫,即以宗地為基本單元用數(shù)字形式記錄土地及其附著物的位置、權(quán)屬、數(shù)量、質(zhì)量和土地利用現(xiàn)狀等幾何和屬性信息(即地籍信息)的數(shù)據(jù)庫,能以最少重復(fù)(冗余)為多用途地籍服務(wù),擴(kuò)大地籍信息的應(yīng)用范圍,是數(shù)據(jù)庫技術(shù)與地籍系統(tǒng)相結(jié)合的產(chǎn)物,是地籍信息系統(tǒng)的核心。Oracle Spatial是針對存儲在Oracle8i中的空間元素(Oracle Feature)集合提供了一種SQL的模式來完成存儲、輸出、修改和查詢的功能。Oracle支持兩種表現(xiàn)空間元素的機(jī)制(或稱作模型),一種關(guān)系式模型(Relafional),用多行記錄和字段類型為NUMBER的一張表來表示一個(gè)空間實(shí)體;另一種是對象關(guān)系型(Object-Relational),這種模型使用一張數(shù)據(jù)庫表,表中有一個(gè)類型為MDSYS.SDO_GEOMETRY的字段,用一行記錄來存儲一個(gè)空間數(shù)據(jù)實(shí)體。

(二)GIS平臺的選取及分析

現(xiàn)在在國內(nèi)市場占有率最高的當(dāng)數(shù)ArcGIS和MapInfo兩種。ArcGIS是一個(gè)大型的軟件包,它提供對空間數(shù)據(jù)強(qiáng)大的處理功能,而且還內(nèi)置Geodatabase地理數(shù)據(jù)庫,側(cè)重于空間分析功能。MapInfo主要是面向中小型的桌面制圖用戶,具有強(qiáng)大的空間數(shù)據(jù)編輯功能,而且針對Oracle Spatial管理下的空間數(shù)據(jù)有良好的讀寫能力。選擇GIS平臺要從平臺功能的實(shí)用性、操作使用的方便性、性能價(jià)格比的優(yōu)越性等各方面去考慮。因此,在一般應(yīng)用中,我們選擇MapInfo平臺作為開發(fā)GIS應(yīng)用軟件的平臺。

數(shù)據(jù)模型是對客觀事物及其聯(lián)系的數(shù)據(jù)描述,數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)的核心問題之一就是設(shè)計(jì)一個(gè)好的數(shù)據(jù)模型。數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)的好壞直接影響數(shù)據(jù)庫的性能,數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)方法決定數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)方法。目前基于面向?qū)ο髷?shù)據(jù)模型的面向?qū)ο罂臻g數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)可能是今后管理空間數(shù)據(jù)的方向之一。

二、地籍?dāng)?shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)

(一) Oracle spatial空間數(shù)據(jù)模型

Oracle spatial是 Oracle公司推出的管理空間數(shù)據(jù)的組件,它采用對象――關(guān)系模型的方式來組織空間數(shù)據(jù);對象――關(guān)系模型既可充分利用成熟的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能和可操作性,又兼具面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫的對象和類的概念即數(shù)據(jù)模型的擴(kuò)充,可以很好的實(shí)現(xiàn)空間數(shù)據(jù)的管理。

對象――關(guān)系模型是對關(guān)系模型的擴(kuò)展,具有面向?qū)ο蟮母迂S富的類型系統(tǒng),允許用戶定義結(jié)構(gòu)類型的復(fù)雜字段類型。它有標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)類型描述某類(點(diǎn)、線、面)地理實(shí)體的屬性,由函數(shù)描述其方法,從而形成對象,任意地理實(shí)體即可通過對象的實(shí)例來存儲。Oracle spatial中就使用了對象――關(guān)系模型這一解決方案。在這里采用C++語言描述方式來說明數(shù)據(jù)表的結(jié)構(gòu)。

Struct DataTable

{int FID; //目標(biāo)標(biāo)識號ID

Cstring m_str; //目標(biāo)的屬性1

… … //省略號代表了目標(biāo)的其他屬性

Object *pObject;//目標(biāo)的幾何對象列,存儲指向 該目標(biāo)圖形數(shù)據(jù)的指針};

其中,幾何對象列是用于存放指向圖形數(shù)據(jù)指針的特殊列。任何有圖形對象的表都有一個(gè)幾何對象列,對于幾何對象列,可以像使用其他普通列一樣進(jìn)行各種類型的操作,而且每個(gè)表都只能有一個(gè)對象列。

(二)地籍?dāng)?shù)據(jù)庫中邏輯表的設(shè)計(jì)

地籍管理的基本單元是宗地,它是由權(quán)屬界線圍成的自然宗地,還包括它上面的附著物及有關(guān)該宗地隸屬及用途等方面的屬性描述?;贠racle spatial的空間數(shù)據(jù)模型,我們設(shè)計(jì)了空間數(shù)據(jù)與屬性數(shù)據(jù)一體化管理的宗地表。

關(guān)于空間數(shù)據(jù)幾何列的元數(shù)據(jù)表,在Oracle Spatial被安裝的時(shí)候,數(shù)據(jù)庫將自動(dòng)創(chuàng)建面向所有Oracle Spatial用戶的視圖,這個(gè)視圖為USER_SDO_GEOM_METADATA表,對于SDO_GEOMETRY的空間數(shù)據(jù)列的元數(shù)據(jù)就存儲于這個(gè)表中,每一個(gè)空間數(shù)據(jù)幾何列(SDO_GEOMETRY)的元數(shù)據(jù)都對應(yīng)USER_SDO_GEOM_METADATA表視圖的一行。USER_SDO_GEOM_METADATA表視圖的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下所示:SQL>DESCRIBE USER_SDO_GEOM_METADATA

表名 是否為空字段類型

TABLE_NAME NOT NULL VARCHAR(32)//空間數(shù)據(jù)表名,非空字符串型

COLUMN_NAMENOT NULL VARCHAR2(32)//空間數(shù)據(jù)表對應(yīng)的幾何列名,非空,字符串型DIMINFO

MDSYSSDO_DIM_ARRAY//包含四元SDO_DIM_

ELEMENT類型的數(shù)組

SRIDNUMBER//現(xiàn)在為空,過去用于坐標(biāo)系統(tǒng)

在Oracle數(shù)據(jù)庫中,我們可以看到三種元數(shù)據(jù)表視圖,即

USER_SDO_GEOM_METADATA //這個(gè)視圖被用于插入空間數(shù)據(jù)幾何列的元數(shù)據(jù)

ALL_SDO_GEOM_METADATA//這個(gè)視圖用于選擇相應(yīng)的空間數(shù)據(jù)幾何列的元數(shù)據(jù)

DBA_SDO_GEOM_METADATA //這個(gè)視圖用于瀏覽所有空間數(shù)據(jù)的元數(shù)據(jù)。

(三)基于MapInfo和Oracle Spatial的地籍?dāng)?shù)據(jù)的組織與加載

MapInfo采用雙數(shù)據(jù)庫存儲模式,即空間數(shù)據(jù)與屬性數(shù)據(jù)是分開存儲的。屬性數(shù)據(jù)存儲在關(guān)系數(shù)據(jù)庫的若干表中,空間數(shù)據(jù)以若干文件的方式存儲起來,它們之間通過一定的索引機(jī)制聯(lián)系起來。我們可以通過MapInfo的工具EasyLoader將MapInfo格式的文件上載到Oracle數(shù)據(jù)庫中。我們還可以通過SQL*Loader組件提供的功能以大批量加載空間數(shù)據(jù)和交互式插入的方式加載數(shù)據(jù)。

雖然,我們可以將MapInfo格式的數(shù)據(jù)上載到Oracle數(shù)據(jù)庫中加以保存,但是由于對空間實(shí)體的表達(dá)方式的不同,將MapInfo格式的數(shù)據(jù)與Oracle數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)格式相互轉(zhuǎn)換時(shí),會發(fā)生一定程度的信息丟失。

對于點(diǎn)、線、面樣式的丟失??梢岳肊asyLoader上載MapInfo表之前,先在表中增加幾個(gè)屬性字段,將點(diǎn)、線、面的樣式特性當(dāng)作對象的屬性值保存到表中,并連同表的其它屬性一起上載到Oracle數(shù)據(jù)庫中。當(dāng)用戶通過程序?qū)⒃摫韽腛racle Spatial中下載到MapInfo中后,再根據(jù)點(diǎn)、線、面的樣式信息,利用程序?qū)Ⅻc(diǎn)、線、面的樣式恢復(fù)出來。目前,在Oracle9i中已經(jīng)解決了這個(gè)問題,其在上載到Oracle數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)表自動(dòng)添加樣式字段。

對于文本對象的丟失。可以利用EasyLoader上載MapInfo表之前,先在表中增加幾個(gè)屬性字段,將文本對象的信息當(dāng)作對象的屬性值保存到表中,并連同表的其它屬性一起上載到Oracle數(shù)據(jù)庫中。當(dāng)用戶通過程序?qū)⒃摫韽腛racle Spatial中下載到MapInfo中后,再根據(jù)保存在表中的文本對象的信息,利用程序?yàn)槊總€(gè)記錄再重新創(chuàng)建一個(gè)文本對象。

結(jié)語

由于Oracle Spatial是Oracle 數(shù)據(jù)庫中管理空間數(shù)據(jù)較為復(fù)雜的組件之一。其功能處于不斷的升級和完善中,需要根據(jù)實(shí)際來優(yōu)化地籍?dāng)?shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)組織,完善各種地籍?dāng)?shù)據(jù)表的設(shè)計(jì),使之既有利于最大化的存儲地籍信息,又有利于滿足實(shí)際的地籍管理工作。

參考文獻(xiàn)

[1]鄔倫,劉瑜,張晶等.地理信息系統(tǒng)[M].北京:科學(xué)出版社,2001.

篇5

【關(guān)鍵詞】水電站;建設(shè)管理;現(xiàn)狀分析;發(fā)展趨勢

1.水電站建設(shè)管理的現(xiàn)狀分析

1.1我國大中型水電廠自動(dòng)化管理以計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)為平臺,經(jīng)過二十多年的發(fā)展已經(jīng)日趨成熟,主要表現(xiàn)為:一是起步早。起步早,在1979-1985年就以葛洲壩、富春江等四個(gè)電廠為試點(diǎn)制定了水電廠自動(dòng)化的七年發(fā)展規(guī)劃,在試點(diǎn)成功以后,于1987年在南京召開了“全國水電廠自動(dòng)化技術(shù)總結(jié)和規(guī)劃落實(shí)工作會議”,又于1993年在成都召開了“全國水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)工作會議”,啟動(dòng)和落實(shí)了推廣工作,規(guī)定“八五”期間應(yīng)有40個(gè)大型水電廠(群)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及安全監(jiān)測。二是重視程度大,由于大中型電廠多歸口原國家電力部主管,且電廠在系統(tǒng)中的作用又比較重要,因而不論從安全運(yùn)行,還是從經(jīng)濟(jì)效益的角度來說都把推廣以計(jì)算機(jī)監(jiān)控為基礎(chǔ)的自動(dòng)化工作放在了非常重要的位置,來加以推廣應(yīng)用。三是人員素質(zhì)較高,電力行業(yè)技術(shù)比較專業(yè),均受過良好的專業(yè)教育與技術(shù)培訓(xùn)。四是資金比較充裕、管理比較規(guī)范,基本實(shí)現(xiàn)了水電廠的綜合自動(dòng)化(統(tǒng)籌考慮、電廠運(yùn)行、電力調(diào)度、水利調(diào)度、航運(yùn)調(diào)度、水情測報(bào)、灌溉、防洪等彼此之間的關(guān)系)。

1.2我國小水電或中小水電起源于20世紀(jì)90年代,其自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展大致分三個(gè)階段:第一階段為20世紀(jì)70年代以前,基本為傳統(tǒng)的機(jī)電電磁技術(shù);第二階段大約為90年代期間,為計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)在中小水電站移植試點(diǎn)階段,此階段的狀況是:(1)模仿大中型水電廠的監(jiān)控模式,將大中型水電廠的模式直接搬到中小水電站上來;(2)將用于變電站中的綜合自動(dòng)化模式略加修改搬到水電站上來;(3)少數(shù)廠家結(jié)合中小水電站的特點(diǎn),研制開發(fā)出適合于中小水電站的計(jì)算機(jī)監(jiān)控模式,并致力于推廣應(yīng)用。第三階段為2001年以來,在全國農(nóng)村水電領(lǐng)域展開了全面推廣現(xiàn)代化技術(shù)的工作,經(jīng)過十多年的試點(diǎn),中小水電站自動(dòng)化水平已到一個(gè)關(guān)鍵的攻堅(jiān)階段。目前農(nóng)村水電作為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,中小型水電站得到了快速的發(fā)展,但由于在農(nóng)村水電建設(shè)的歷史上是重建設(shè)、輕管理,建設(shè)資金缺乏,技術(shù)力量不強(qiáng)。在設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、設(shè)備管理、資金投入、人才水平等方面與大電網(wǎng)有較大的差距,因此迫切需要加強(qiáng)全面行業(yè)管理。

2.水電站建設(shè)管理發(fā)展的信息化趨勢

伴隨著Internet走進(jìn)千家萬戶,以及知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來,項(xiàng)目管理的信息化已成必然趨勢。作為當(dāng)今更新最快的電腦技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理中普及應(yīng)用的速度令人吃驚,而且呈加速發(fā)展的態(tài)勢。項(xiàng)目管理帶來很多新的特點(diǎn),在信息高速膨脹的今天,項(xiàng)目管理越來越依賴于電腦手段,其競爭從某種意義上講已成為信息戰(zhàn)。目前西方發(fā)達(dá)國家的一些項(xiàng)目管理公司已經(jīng)在項(xiàng)目管理中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),開始實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化。另外,許多項(xiàng)目管理公司也開始大量使用項(xiàng)目管理軟件進(jìn)行項(xiàng)目管理,同時(shí)還從事項(xiàng)目管理軟件的開發(fā)研究工作。種種跡象表明21世紀(jì)的項(xiàng)目管理將更多的依靠電腦技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),新世紀(jì)的水電站建設(shè)管理必將成為信息化管理。例如:將商務(wù)智能技術(shù)與地理信息系統(tǒng)及辦公自動(dòng)化相結(jié)合管理新模式在農(nóng)村水電站的成功運(yùn)用。

2.1小水電是可再生的綠色能源。農(nóng)村水電站雖然裝機(jī)容量小,但數(shù)量多、分布廣,如何管理和利用好農(nóng)村水電站資源意義重大。因此必須作到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地了解地方水電站的分布、投資、建設(shè)和運(yùn)行情況,并依據(jù)實(shí)際情況對農(nóng)村水電站進(jìn)行科學(xué)的管理和決策。為此,農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展中心和地方水電設(shè)計(jì)研究院從加強(qiáng)農(nóng)村水電站的信息化建設(shè)入手,將國際領(lǐng)先的商務(wù)智能技術(shù)及地理信息系統(tǒng)引入信息化建設(shè)中,并結(jié)合農(nóng)村水電站的實(shí)際情況,建立了一個(gè)完整的、實(shí)用的“農(nóng)村水電站管理系統(tǒng)”平臺,依托此信息管理平臺對農(nóng)村水電站科學(xué)科學(xué)管理和準(zhǔn)確決策。

2.2無論是商業(yè)公司還是政府職能部門,都在廣泛地利用商務(wù)智能技術(shù)。商務(wù)智能基于信息和數(shù)據(jù)從行業(yè)或部門業(yè)務(wù)的角度對管理和決策提供智能化的幫助。信息化的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù),如何利用好數(shù)據(jù),用數(shù)據(jù)說話,關(guān)鍵在于對數(shù)據(jù)的分析。提到數(shù)據(jù),特別是數(shù)據(jù)庫,許多人的感覺是枯燥、繁瑣,認(rèn)為處理數(shù)據(jù)只有IT技術(shù)人員勝任,但數(shù)據(jù)對部門業(yè)務(wù)和決策人員才真正有意義。因此使用和分析數(shù)據(jù)不應(yīng)該只是少數(shù)IT技術(shù)人員的專利,不懂?dāng)?shù)據(jù)庫的行業(yè)管理者也能方便、輕松地使用數(shù)據(jù)進(jìn)行水電管理的分析和決策,商務(wù)智能技術(shù)恰好解決了這一問題,它讓數(shù)據(jù)的使用者無須了解煩瑣的數(shù)據(jù)庫本身,只需要從水電行業(yè)業(yè)務(wù)的角度出發(fā)使用和分析數(shù)據(jù)。

2.3農(nóng)村水電站具有裝機(jī)容量小、數(shù)量多、分布廣、管理復(fù)雜及信息化水平低和計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平不高等特點(diǎn),這要求農(nóng)村水電站的信息系統(tǒng)的建設(shè)必須具備以下幾個(gè)特點(diǎn):(1)必須是基于Internet的系統(tǒng)。通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸和使用,從而解決地域問題;(2)必須在使用方法上非常靈活,在沒有互聯(lián)網(wǎng)條件的地方可以通過EXCEL文件等形式提供數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出等功能,滿足不同使用條件的需要;(3)必須非常直觀、易用,不需要什么特殊培訓(xùn)就人人可以使用;(4)必須具有可持續(xù)發(fā)展性。農(nóng)村水電站信息化的建設(shè)在不斷發(fā)展,信息化系統(tǒng)必須也是一個(gè)發(fā)展的系統(tǒng)。信息化的發(fā)展可以在已建系統(tǒng)上自然發(fā)展,最大限度地保護(hù)系統(tǒng)的原始投入;(5)必須具有足夠的靈活性。國家的政策法規(guī)在不斷完善,農(nóng)村水電站的管理方法也在不斷的改進(jìn)。這些變化都需要信息系統(tǒng)可以自動(dòng)適應(yīng)、能及時(shí)做出反應(yīng),而不必要進(jìn)行系統(tǒng)改造;(6)必須是一個(gè)綜合性的系統(tǒng)平臺??紤]到農(nóng)村水電站的信息化程度還不高,基本沒有其它的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。所以此系統(tǒng)平臺必須能同時(shí)解決數(shù)據(jù)的傳輸、數(shù)據(jù)的管理、數(shù)據(jù)的使用、辦公自動(dòng)化、對內(nèi)和對外的信息提供平臺等功能;(7)必須具有經(jīng)濟(jì)性,投資少、見效快。從解決數(shù)據(jù)的收集、準(zhǔn)確靈活的分析及辦公自動(dòng)化入手,利用商務(wù)智能技術(shù)很好的解決了這一問題。一方面花少量的投資解決了核心問題,另一方面又給后繼的發(fā)展留下了廣闊的空間。

結(jié)合以上農(nóng)村水電站信息化建設(shè)的特點(diǎn)和需要,以商務(wù)智能技術(shù)為核心,結(jié)和農(nóng)村水電站信息建設(shè)的特點(diǎn),建設(shè)農(nóng)村水電站信息管理系統(tǒng),解決了數(shù)據(jù)的收集、管理、分析等諸多問題,為加強(qiáng)對農(nóng)村水電站的管理,進(jìn)行準(zhǔn)確的決策提供了極大的幫助。

3.結(jié)束語

總之,水電站建設(shè)管理信息化已是必然趨勢,必需充分結(jié)合水電站建設(shè)管理的現(xiàn)狀,有效的運(yùn)用各種現(xiàn)代化管理技術(shù),確保水電站建設(shè)管理健康、快速發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】

[1]何棟梁,成彥惠.工程項(xiàng)目管理模式探析[J].山西科技.2008,(2):28~29,45.

[2]焦景輝,賀曉強(qiáng).李家峽水電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)AGC實(shí)現(xiàn)問題探究.長春工程學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版).2010,(02).

篇6

關(guān)鍵詞:分布式;異構(gòu);地理分析模型;共享門戶

中圖分類號:TP311文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-3044(2008)32-1041-03

1 引言

目前,以數(shù)據(jù)的采集、存儲、管理和查詢檢索功能為主的GIS不能滿足社會和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展在空間分析、預(yù)測預(yù)報(bào)、決策支持等方面的要求,直接影響到GIS的應(yīng)用效益和生命力。GIS的深入發(fā)展需要增強(qiáng)模型應(yīng)用、分析、模擬功能,即GIS需要以強(qiáng)有力的模型分析功能作為深入發(fā)展的基礎(chǔ)。地理分析模型是對現(xiàn)實(shí)地理世界的一種抽象或模擬,通常采用一定的表現(xiàn)規(guī)則來描述地理現(xiàn)象之間的因果關(guān)系和客觀規(guī)律,是通過計(jì)算機(jī)來解決地學(xué)問題、分析地學(xué)現(xiàn)象和揭示地學(xué)規(guī)律的有效手段,其能改善目前GIS模型分析模擬能力相對低下的現(xiàn)狀。

雖然在GIS數(shù)據(jù)共享研究方面,OGC、ISO/TC211已經(jīng)推出了一系列標(biāo)準(zhǔn),包括GIS數(shù)據(jù)模型、格式和元數(shù)據(jù)規(guī)范,一定程度上解決了地理數(shù)據(jù)的共享和互操作問題。而當(dāng)前對地理分析模型的共享技術(shù)、方法和標(biāo)準(zhǔn)的研究卻很少,這使得在地理學(xué)研究過程中積累了一定數(shù)量的模型資源,卻難以有效地共享,形成了明顯的“地理分析模型孤島”。故本文提出了在分布式環(huán)境下共享異構(gòu)地理分析模型的研究思想,共享已有的異構(gòu)地理分析模型不僅可以大大降低GIS在模型構(gòu)建開發(fā)工作方面的負(fù)擔(dān)、提高開發(fā)進(jìn)度,還可以增強(qiáng)其模型分析功能。

2 模型資源的組織及其標(biāo)準(zhǔn)化

地理分析模型共享門戶是在分布式環(huán)境下對異構(gòu)的地理分析模型進(jìn)行分類和維護(hù),支持模型的存儲、查詢、運(yùn)行和分析應(yīng)用,是個(gè)邏輯上集中、物理上分布的模型資源共享體系。該共享門戶將各種地理分析模型,以一定的組織結(jié)構(gòu)存儲起來,采用基于元數(shù)據(jù)的模型表達(dá)形式,封裝模型的數(shù)據(jù)和功能接口,最終以統(tǒng)一的描述方式和接口形式為模型使用者提供地理分析模型資源,這樣,對共享門戶而言,可將分布式環(huán)境中異構(gòu)的地理分析模型看作透明的模型資源來維護(hù)管理,對于用戶來說,模型資源與共享門戶完全分離,使用前只需要了解模型資源的數(shù)據(jù)和功能接口規(guī)則,而無需對共享門戶作任何要求。模型資源的組織結(jié)構(gòu)、表達(dá)形式、封裝方法是對異構(gòu)地理分析模型進(jìn)行組織和標(biāo)準(zhǔn)化的關(guān)鍵,是實(shí)現(xiàn)分布式異構(gòu)地理分析模型共享門戶首先要解決的核心問題。

2.1 模型資源的分類組織體系

地理分析模型種類繁多,研究目的及意義的不同,使得其所蘊(yùn)涵的模型信息也不盡相同。因此在共享地理分析模型時(shí),必須考慮特定類別的地理分析模型所具備的特征因素,以便識別出有顯著影響的因素并把握本質(zhì)的規(guī)律。本文面向地球系統(tǒng)科學(xué)研究,制定了地理分析模型的分類組織體系,以該分類體系作為共享門戶模型資源的組織結(jié)構(gòu)。共享門戶按照該分類體系構(gòu)建子目錄,從而將種類各異的地理分析模型都置于統(tǒng)一的組織體系下。

2.2 基于元數(shù)據(jù)的模型資源表達(dá)形式

雖然地理分析模型具有一定的抽象形式,但它一般都具有語義背景,地理分析模型元數(shù)據(jù)可在用戶在理解各地理分析模型的基礎(chǔ)上,使我們把種類各異的地理分析模型規(guī)范成統(tǒng)一的表達(dá)形式,實(shí)現(xiàn)地理分析模型語義上的標(biāo)準(zhǔn)化。地理分析模型元數(shù)據(jù)是模型共享門戶的核心,它包含地理分析模型的描述、存儲和使用等的信息,即它除了對模型的名稱、特征、來源、用途、開發(fā)時(shí)間以及與有關(guān)數(shù)據(jù)的聯(lián)系方式等模型內(nèi)容信息說明外,還對模型的類別、編碼意義、占用存儲空間等給予說明。從某種意義上說,共享門戶對模型資源的管理就是對描述模型資源本身相應(yīng)的模型元數(shù)據(jù)的管理,因而地理分析模型元數(shù)據(jù)成為共享門戶有效管理和應(yīng)用模型資源的重要手段。它不僅是一種模型資源描述與索引的形式,還是共享門戶在分布式網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下發(fā)現(xiàn)模型,管理模型和應(yīng)用模型過程中不可缺少的工具和方法之一。

本文的模型元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)以CSDGM(Content Standard for Digital Geospatial Metadata)的結(jié)構(gòu)和元素為基礎(chǔ),也是以元素區(qū)(section)、復(fù)合元素(compound element)、數(shù)據(jù)元素(data element)為基本構(gòu)建單位。

2.3 模型資源的封裝方法

封裝模型所需的所有數(shù)據(jù)屬性和功能操作,是將異構(gòu)地理分析模型的數(shù)據(jù)資源和功能資源進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的關(guān)鍵之所在。將異構(gòu)的地理分析模型封裝成具有通用接口的模型資源,使其具有清晰而通用的輸入輸出數(shù)據(jù)接口、功能接口以及與其它地理分析模型交互對話的手段。模型資源的封裝側(cè)重于統(tǒng)一模型的數(shù)據(jù)和功能接口,實(shí)現(xiàn)了對異構(gòu)地理分析模型的透明訪問。

2.3.1 數(shù)據(jù)接口

地理分析模型之間數(shù)據(jù)模型的異構(gòu),使得統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型難以實(shí)現(xiàn)。但任何復(fù)雜的數(shù)據(jù)格式和數(shù)據(jù)模型都可看成是由簡單對象組合與迭代而成,而作為工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的XML語言在數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)描述以及數(shù)據(jù)表達(dá)上具有良好的適用性,因此本文采用基于XML的彈性的模型數(shù)據(jù)對象模型來描述靜態(tài)的數(shù)據(jù)資源,即通過組合與迭代基本數(shù)據(jù)對象元素來描述復(fù)雜數(shù)據(jù)對象。

如圖1所示,所有數(shù)據(jù)對象接口都從數(shù)據(jù)對象基接口派生,其具有把數(shù)據(jù)對象序列化為XML文檔片斷以及從XML文檔片斷重構(gòu)數(shù)據(jù)對象的能力。具體數(shù)據(jù)對象接口提供了通用標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)建數(shù)據(jù)類型,向虛擬地理環(huán)境提供一個(gè)關(guān)于所支持和所應(yīng)用的類型的描述,其支持的內(nèi)建數(shù)據(jù)類型包括整數(shù)、浮點(diǎn)數(shù)以及字符串等。抽象數(shù)據(jù)對象接口定義了眾多內(nèi)建數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),從計(jì)算機(jī)角度出發(fā),可包括鏈表、隊(duì)列、以及映射等計(jì)算機(jī)語言的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu);而從地理信息系統(tǒng)角度出發(fā),包括矢量數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、柵格數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、地形表面表達(dá)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、三維對象數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、時(shí)間表達(dá)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及可移動(dòng)對象數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等。以地形表面表達(dá)的數(shù)據(jù)模型為例,又可具體為離散點(diǎn)、等高線、不規(guī)則三角網(wǎng)、規(guī)則格網(wǎng)DEM以及斷面線DEM等數(shù)字高程模型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),抽象數(shù)據(jù)對象在組織具體數(shù)據(jù)對象或抽象數(shù)據(jù)對象的同時(shí),附加了這些數(shù)據(jù)對象對應(yīng)的功能操作。

2.3.2 功能接口

動(dòng)態(tài)的功能資源是地理分析模型執(zhí)行專業(yè)分析功能的核心,功能接口在封裝和調(diào)用原地理分析模型功能的同時(shí),還提供了對數(shù)據(jù)對象的操作方法,即通過獲取和填充數(shù)據(jù)對象來實(shí)現(xiàn)地理分析模型的參數(shù)輸入以及計(jì)算結(jié)果輸出。

采用腳本來定義和實(shí)現(xiàn)可執(zhí)行的地理分析模型功能對象,在加載由XML語言描述的模型功能定義時(shí),創(chuàng)建地理分析模型對象,該對象實(shí)現(xiàn)了功能接口,其在執(zhí)行時(shí)通過Windows Script Control啟動(dòng)腳本引擎,Windows Script Control是一個(gè)ActiveX(R) 控件,可為共享門戶提供簡單的方法以使功能腳本化,并執(zhí)行腳本代碼中所實(shí)現(xiàn)的功能和事件來實(shí)現(xiàn)并擴(kuò)展地理分析模型的專業(yè)分析功能。下面的XML片斷格式定義了基于腳本實(shí)現(xiàn)的模型功能對象,功能定義的名稱是Eval,類型是script(腳本),腳本語言是javascript,功能是execute,而模型功能執(zhí)行對象通過serverContext進(jìn)行定義和實(shí)現(xiàn)。

function execute(serverContext)

{……}

]] >

3 地理分析模型共享服務(wù)框架

地理分析模型共享門戶應(yīng)該可以支持多種分布式協(xié)議的調(diào)用,而本文采用Web Services這種能夠構(gòu)建面向服務(wù)的應(yīng)用程序的技術(shù),設(shè)計(jì)面向Web服務(wù)的分布式框架結(jié)構(gòu),以此來克服分布式環(huán)境所引起的模型資源的訪問障礙。Web Services具有松散耦合、健壯性、可衡量性、可擴(kuò)展性和可操作性等特性,這些特性正好是一個(gè)全球范圍的地理分析模型共享門戶所需要的。該框架通過一系列的地理分析模型共享服務(wù)將各種組織、應(yīng)用程序、服務(wù)及設(shè)備連接起來,實(shí)現(xiàn)在不同平臺之間以一致的方式描述和調(diào)用模型資源,其分布式服務(wù)框架如圖2所示。

4 地理分析模型共享門戶及其功能體系

在地理分析模型共享門戶平臺上已有的地理分析模型的元數(shù)據(jù)及模型資源,供用戶瀏覽調(diào)用。該門戶并不存儲地理分析模型本身,而是通過存儲地理分析模型元數(shù)據(jù)來語義共享地理分析模型資源,用戶通過客戶端提供的調(diào)用組件來訪問具有通用的數(shù)據(jù)接口和功能接口的模型資源,以此來實(shí)現(xiàn)分布式環(huán)境下對異構(gòu)地理分析模型資源的透明訪問和共享。

首先模型提供者通過模型服務(wù)器注冊地理分析模型,獲取唯一的標(biāo)識UUID,用戶可以通過其來檢索和應(yīng)用模型。其在注冊模型的同時(shí)還提交模型的元數(shù)據(jù),提交上來的元數(shù)據(jù)通過管理員的審核后對外。根據(jù)模型使用者的權(quán)限和級別,用戶可以通過按關(guān)鍵詞、時(shí)間、名稱等多種形式對地理分析模型資源進(jìn)行查詢,查詢結(jié)果以模型元數(shù)據(jù)的形式返回給用戶,根據(jù)模型資源的訪問鏈接URL,用戶通過客戶端提供的模型資源瀏覽調(diào)用組件,在線調(diào)用模型資源的通用數(shù)據(jù)接口和功能接口服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶端的基于Web Services協(xié)議的一致性訪問。同時(shí)模型管理者進(jìn)行后臺管理以保障系統(tǒng)和模型的安全,包括用戶管理、日志管理等功能,從而實(shí)現(xiàn)了異構(gòu)地理分析模型的在線共享,該共享門戶所具有的功能體系如圖3所示。

5 結(jié)束語

本文研究了分布式環(huán)境下的異構(gòu)地理分析模型共享的問題?;诘厍蛳到y(tǒng)科學(xué)理論,設(shè)計(jì)模型資源的組織結(jié)構(gòu)體系;利用計(jì)地理分析模型元數(shù)據(jù),對異構(gòu)地理分析模型進(jìn)行語義上的標(biāo)準(zhǔn)化;將地理分析模型封裝成為具有通用數(shù)據(jù)接口和功能接口的模型資源,在數(shù)據(jù)功能上對其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。研究模型資源的組織和標(biāo)準(zhǔn)化,有利于實(shí)現(xiàn)對異構(gòu)地理分析模型的透明訪問,從而提高地理分析模型資源的利用率。設(shè)計(jì)地理分析模型共享服務(wù)框架,以此來克服分布式環(huán)境所引起的模型資源的訪問障礙。其所實(shí)現(xiàn)的地理分析模型共享門戶不僅是個(gè)單純的可提供選擇地理分析模型的描述性信息的系統(tǒng),還是個(gè)支持透明調(diào)用地理分析模型資源的系統(tǒng)。本文為分布式環(huán)境下異構(gòu)地理分析模型的集成研究奠定了基礎(chǔ),進(jìn)一步滿足了GIS支持地學(xué)分析、模擬現(xiàn)實(shí)地理世界和實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作和提供群體決策的需要。

參考文獻(xiàn):

[1] 宮輝力.地理信息系統(tǒng)的模型庫的研究[J].地學(xué)前緣,2000,7(增刊):17-22.

[2] 錢學(xué)森.論地理科學(xué)[M].杭州:浙江教育出版社,1994:1-325.

篇7

關(guān)鍵詞:公共危機(jī) 信息管理 危機(jī)信息 危機(jī)管理

中圖分類號: D630.8 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1003-6938(2012)06-0081-10

公共危機(jī)信息管理(Public Crisis Information Management, PCIM)是公共危機(jī)管理與信息管理交叉而成的一個(gè)新的學(xué)科前沿領(lǐng)域,主要研究公共危機(jī)管理中的信息問題和信息管理問題。由于信息滲透于公共危機(jī)管理的各方面和全過程,是公共危機(jī)管理體系的基礎(chǔ)和核心,因此,PCIM的研究對促進(jìn)公共危機(jī)管理的理論完善和實(shí)踐發(fā)展具有基礎(chǔ)性意義。從目前研究現(xiàn)狀來看,國內(nèi)外PCIM研究成果眾多且增長迅速,但總體來看研究顯得比較分散,問題域(problem domain)設(shè)置比較隨意,使公共危機(jī)管理研究的深入在信息維度上存在明顯的不足和缺陷。

為了從總體上認(rèn)識和把握公共危機(jī)信息管理,本文提出了PCIM的EPFMS理論分析框架,認(rèn)為PCIM領(lǐng)域有以下5個(gè)核心問題域或研究范疇,即PCIM要素論(Element)、PCIM過程論(Process)、PCIM功能論(Function)、PCIM方法論(Methodology)和PCIM系統(tǒng)論(System),每個(gè)問題域或研究范疇都有其核心科學(xué)問題和研究側(cè)重點(diǎn),它們共同構(gòu)成PCIM的EPFMS理論分析框架(見表1)。

1 PCIM要素論

要素論主要研究PCIM的構(gòu)成要素以及要素之間的關(guān)系,通過揭示各要素的基本內(nèi)涵和理論問題,分析常態(tài)和危機(jī)狀態(tài)下各要素之間的聯(lián)系方式和作用機(jī)制,建立關(guān)于PCIM結(jié)構(gòu)要素的基本認(rèn)識和知識。

從廣義的角度,可把PCIM的構(gòu)成要素概括為主體要素(包括政府、媒介、公眾、企業(yè)、NGO等)、客體要素(信息)及環(huán)境要素(政策法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、文化等)(見圖1)。

PCIM主體要素有政府、媒介、公眾、企業(yè)、NGO等。根據(jù)公共治理理論,有效的公共危機(jī)管理應(yīng)該是政府、企業(yè)組織、NGO、公眾等多元主體共同參與的過程。他們是公共危機(jī)管理的利益相關(guān)者(Stakeholders),在危機(jī)管理過程中有不同的地位、作用、利益需求以及表達(dá)渠道與方式,需要探尋不同主體間的信息協(xié)調(diào)機(jī)制,尤其是不同主體信息平臺的良性互動(dòng)和不同主體間良性信息關(guān)系的構(gòu)建等問題。根據(jù)公共危機(jī)中利益相關(guān)者的相關(guān)度、影響力和緊急性三個(gè)屬性,可以將利益相關(guān)者劃分為三類,即核[圖1 公共危機(jī)信息管理的構(gòu)成要素] [環(huán)境

(教育、人文)][環(huán)境

(法律、政策)][媒體][環(huán)境

(技術(shù))][環(huán)境

(經(jīng)濟(jì))][公眾][政府][信息][][接受][反饋][使用][使用][傳播] [企業(yè)][NGO]

心的利益相關(guān)者、邊緣的利益相關(guān)者和潛在的利益相關(guān)者。一般來說,政府、受害的社會組織和公眾、危機(jī)誘發(fā)者是核心的利益相關(guān)者,媒體、NGO、公共服務(wù)部門是邊緣的利益相關(guān)者,危機(jī)旁觀者是潛在的利益相關(guān)者[1]。N. Bharosa從社區(qū)(宏觀)、組織(中觀)、個(gè)人(微觀)三個(gè)層面分析了災(zāi)害響應(yīng)過程中影響信息共享和協(xié)作的因素,發(fā)現(xiàn)救災(zāi)工作者更愿意獲取對他們有用的信息而不是向其他人提供信息。要實(shí)現(xiàn)信息共享,理解每一個(gè)人及其他組織的工作過程和信息系統(tǒng)的性能是非常重要的,并據(jù)此提出了對信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)者及政策制定者的六條建議[2]。

信息是PCIM的客體要素,是PCIM要素論研究的核心內(nèi)容。危機(jī)信息的概念有廣義和狹義之分,狹義的危機(jī)信息是危機(jī)潛伏、爆發(fā)、持續(xù)、解決等一系列過程中與危機(jī)管理相關(guān)的各種信息,廣義的危機(jī)信息除了信息要素之外,還包括危機(jī)管理過程中與信息相關(guān)的人員、技術(shù)、設(shè)備、資金等,即危機(jī)信息資源[3]。信息要素的研究首先需要分析公共危機(jī)的信息需求,研究危機(jī)信息及其傳播特點(diǎn);其次對相關(guān)信息進(jìn)行分類分級,建立信息目錄體系,按目錄層級和輕重緩急收集和分析信息;再次從信息主體和客體間的相互作用研究信息的傳遞、共享和使用問題,主要圍繞信息機(jī)構(gòu)如何組織信息資源、政府機(jī)構(gòu)如何信息、媒介組織如何傳播信息、社會公眾如何接受和選擇信息這幾條主線展開。

環(huán)境要素是PCIM主體要素和客體要素之間相互作用的通道和橋梁,主要包括與PCIM相關(guān)的政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)條件、信息技術(shù)、減災(zāi)防災(zāi)文化等。環(huán)境要素是PCIM的支持要素和保障要素,良好的環(huán)境是PCIM主客體有效作用、信息順暢傳遞和發(fā)揮作用的有力保障。

PCIM要素論要研究的主要內(nèi)容有:(1)PCIM構(gòu)成要素及其相關(guān)理論問題;(2)PCIM主體間的信息關(guān)系及相互作用問題,如政府和媒體、政府和公眾、媒體和公眾、政府和企業(yè)、政府和NGO等之間的信息傳遞與信息溝通;(3)PCIM主體、客體與環(huán)境之間的相互作用及信息關(guān)系問題,如信息流程、信息共享、信息反饋、信息架構(gòu)(Information Architecture)以及信息倫理、信息政策、信息成本控制等。

2 PCIM過程論

美國危機(jī)和緊急情況管理手冊(Handbook of Crisis and Emergency Management)提出了公共危機(jī)管理的四階段模型,即減除(Mitigation)、預(yù)防(Preparedness)、反應(yīng)(Response)和恢復(fù)(Recovery)[4]?!皽p除”是指減少影響人類生命、財(cái)產(chǎn)的自然或人力危險(xiǎn)要素,如實(shí)施建筑標(biāo)準(zhǔn)、推行災(zāi)害保險(xiǎn)、頒布安全法規(guī)等;“準(zhǔn)備”是指發(fā)展應(yīng)對各種突發(fā)事件的能力,如制訂應(yīng)急計(jì)劃、建立預(yù)警系統(tǒng)、成立應(yīng)急運(yùn)行中心、進(jìn)行災(zāi)害救援培訓(xùn)與演練等;“響應(yīng)”是指災(zāi)害發(fā)生的事前、事中與事后采取行動(dòng)以挽救生命、減少損失,如激活應(yīng)急計(jì)劃、啟動(dòng)應(yīng)急系統(tǒng)、提供應(yīng)急醫(yī)療援助、組織疏散與搜救等;“恢復(fù)”既指按照最低運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)將重要生存支持系統(tǒng)復(fù)原的短期行為,也指推動(dòng)社會生活恢復(fù)常態(tài)的長期活動(dòng),如清理廢墟、控制污染、提供災(zāi)害失業(yè)救助、提供臨時(shí)住房等。PCIM過程論就是從公共危機(jī)管理的四個(gè)階段出發(fā),研究每一階段的信息保障和信息管理問題(見圖2)。

從管理學(xué)的PDCA(計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、糾正)活動(dòng)角度看,PCIM不僅僅是在公共危機(jī)的全流程管理中提供有效的信息,它應(yīng)以“決策和執(zhí)行”為軸心,在危機(jī)信息管理活動(dòng)中不斷重復(fù)PDCA管理功能,不斷改進(jìn),形成螺旋式的公共危機(jī)信息管理循環(huán)。公共危機(jī)管理的每個(gè)階段都有PDCA循環(huán),后一階段的PDCA循環(huán)以前一階段為基礎(chǔ),是對前一階段的修正和改進(jìn)。例如,響應(yīng)階段的PDCA以準(zhǔn)備階段的PDCA為前提和基礎(chǔ)。

公共危機(jī)管理的四個(gè)階段都涉及信息的收集、處理、存儲、傳播和使用,但各個(gè)階段的信息管理內(nèi)容是有所側(cè)重和不同的?!皽p除”階段主要內(nèi)容有:風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)地圖繪制、危機(jī)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)評估等;“準(zhǔn)備”階段主要內(nèi)容有:信息監(jiān)測、信息分析、預(yù)案研發(fā)、預(yù)警系統(tǒng)等;“響應(yīng)”階段內(nèi)容有:信息公開、信息傳播、信息資源配置、決策信息支持等;“恢復(fù)”階段主要內(nèi)容有:災(zāi)害評估、危機(jī)善后、災(zāi)后重建等。

從公共危機(jī)管理的發(fā)展趨勢來看,其重心已從災(zāi)后應(yīng)對轉(zhuǎn)向?yàn)?zāi)前準(zhǔn)備,進(jìn)而轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)管理,即由被動(dòng)響應(yīng)變?yōu)橹鲃?dòng)防御,由主動(dòng)防御變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)消除。與此相對應(yīng),PCIM的研究重點(diǎn)也將逐步轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)信息管理和災(zāi)前信息準(zhǔn)備,信息備災(zāi)將作為一個(gè)重要概念提出并逐步上升為PCIM的一個(gè)重大研究領(lǐng)域。

3 PCIM功能論

功能論主要研究PCIM在公共危機(jī)管理中的功能和作用,探析PCIM最基本、最普遍的功能及其作用機(jī)理與方式。一方面,這些最基本、最普遍的功能可以概括各種具體的PCIM的工作目標(biāo),另一方面,這些最基本、最普遍的功能又是相互不能替代和兼容的,它們表征了PCIM的基本價(jià)值和作用。

在經(jīng)典文獻(xiàn)中,阿利森和澤利科在《決策的本質(zhì)——解析古巴導(dǎo)彈危機(jī)》(Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis)中闡述了危機(jī)與決策的關(guān)系以及決策模式,將危機(jī)管理看成是決策論的一個(gè)分支加以研究,強(qiáng)調(diào)了信息在危機(jī)決策中的作用。米特洛夫和皮爾森在其著作《危機(jī)管理》(Crisis Management)中指出,搜集、分析和傳播信息是危機(jī)管理的直接任務(wù)[5]。奧托·萊爾賓格爾在《危機(jī)主管:直面風(fēng)險(xiǎn)與不確定性》一文中,從信息角度分析了危機(jī)管理者的職能和素質(zhì)[6]。羅納德·伯克和卡里·庫珀在《持續(xù)性危機(jī)溝通:規(guī)劃、管理和響應(yīng)》一書中分析了危機(jī)管理中的信息需求問題,提出了持續(xù)性的危機(jī)管理方法,探討了信號尋求、危機(jī)預(yù)防、危機(jī)準(zhǔn)備、危機(jī)識別、危機(jī)遏阻、危機(jī)恢復(fù)等相關(guān)問題[7]。

通過歸納、比較、綜合各種不同層次、不同類型的公共危機(jī)信息管理所提出的工作任務(wù),結(jié)合公共危機(jī)管理對PCIM工作的需求,將PCIM的功能劃分為基礎(chǔ)功能和核心功能兩大部分?;A(chǔ)功能包括對危機(jī)信息的收集、處理(組織)、存儲、傳播和使用;核心功能包括利用危機(jī)信息進(jìn)行預(yù)測、預(yù)警、決策、執(zhí)行(指揮、調(diào)度)和評估?;A(chǔ)功能是一般信息管理所共有的功能,核心功能是在基礎(chǔ)功能的基礎(chǔ)上,PCIM支持公共危機(jī)管理的最基本、最普遍的功能。PCIM的基礎(chǔ)功能和核心功能都貫穿于整個(gè)公共危機(jī)管理活動(dòng)中,基礎(chǔ)功能是前提和基礎(chǔ),核心功能是本質(zhì)和中心;任何一個(gè)核心功能的實(shí)現(xiàn)都離不開基礎(chǔ)功能,同樣基礎(chǔ)功能要想體現(xiàn)其價(jià)值和作用,又要通過核心功能來實(shí)現(xiàn)(見圖3)。

[圖3 公共危機(jī)信息管理功能論]

3.1 PCIM基礎(chǔ)功能

(1)信息收集:實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、全面地監(jiān)測和收集與公共危機(jī)相關(guān)的各種數(shù)據(jù)和信息,強(qiáng)調(diào)對危機(jī)征兆信息的捕捉,重視遙感、遙測、GIS、GPS等信息技術(shù)的使用以及信息的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)更新。隨著社交媒體的興起,社交媒體正成為公共危機(jī)信息監(jiān)測與收集的重要渠道[8]。

(2)信息處理:對危機(jī)信息進(jìn)行選擇、組織和加工整理,是把無序的信息流轉(zhuǎn)化為有序信息流和支持危機(jī)決策的知識。在當(dāng)前大數(shù)據(jù)環(huán)境下,對海量實(shí)時(shí)危機(jī)信息流的處理和挖掘分析在技術(shù)上已成為可能,正成為社會計(jì)算(Social Computing)、計(jì)算社會科學(xué)(Computational Social Science)、商務(wù)智能(Business Intelligence)等學(xué)科的研究熱點(diǎn)[9]。

(3)信息存儲:是將已加工處理的危機(jī)信息存儲到介質(zhì)中,以方便公共危機(jī)利益相關(guān)者使用和傳播。云存儲和云計(jì)算是海量實(shí)時(shí)危機(jī)信息存儲的一個(gè)基本趨勢。

(4)信息傳播:將經(jīng)過處理的危機(jī)信息提供給用戶,以滿足用戶信息需求的過程。信息公開是PCIM的一個(gè)核心原則。新媒體在危機(jī)信息傳播中的作用日益受到關(guān)注[10-12]的同時(shí),公共危機(jī)中虛假信息和偽信息的傳播問題也成為研究熱點(diǎn)[13-14]。

(5)信息使用:利益相關(guān)者利用信息或信息服務(wù)進(jìn)行公共危機(jī)管理的過程。信息使用是PCIM的目的和歸宿,是PCIM基礎(chǔ)功能和核心功能聯(lián)系的橋梁和紐帶。

信息收集、信息處理、信息存儲、信息傳播和信息使用構(gòu)成信息的生命周期(Information Life Cycle),是一個(gè)不斷循環(huán)往復(fù)的過程。

3.2 PCIM核心功能

(1)預(yù)測與預(yù)警:貫穿于危機(jī)生命周期全過程。在危機(jī)爆發(fā)前需要對其進(jìn)行監(jiān)測和預(yù)測,找到潛在的危機(jī)并盡可能的消除。在危機(jī)發(fā)生伊始,要對所發(fā)生的危機(jī)做出恰當(dāng)?shù)念A(yù)警,引導(dǎo)和指揮公眾應(yīng)對危機(jī)。在危機(jī)爆發(fā)后,也需要根據(jù)危機(jī)的不斷變化和特有性征調(diào)整計(jì)劃和方案,達(dá)到以少量代價(jià)解決危機(jī)的目的。危機(jī)預(yù)控職能是有效避免危機(jī)的關(guān)鍵職能,主要處于危機(jī)爆發(fā)前的潛伏期、生成期和期中。利用無線傳感網(wǎng)絡(luò)、空間視頻系統(tǒng)及人工智能(移動(dòng)機(jī)器人)等可以有效地收集地理數(shù)據(jù)和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù)[15-18],并通過預(yù)測模型得出哪些地區(qū)會受到威脅,及時(shí)做出預(yù)警。利用從急救中心及突發(fā)事件舉報(bào)中心獲得的數(shù)據(jù),可以分析危機(jī)事件發(fā)生的頻率及時(shí)空分布[19-20]。

(2)決策:支持危機(jī)決策是PCIM的核心功能,危機(jī)信息的收集、組織、分析、解讀均以決策目標(biāo)為中心。賈尼斯在《決策與危機(jī)管理中的領(lǐng)導(dǎo)》(Crucial Decision: Leadership in Policymaking and Crisis Management)一書中,在總結(jié)各類決策模式的基礎(chǔ)上,提出了危機(jī)決策流程的約束模型和四大步驟,闡述了信息搜集在問題確認(rèn)、信息資源利用、分析和方案形成以及評估和選擇中的作用[21]。Roberto G.aldunate等人研究并提出了一種分布式協(xié)同決策模型,主要用于大規(guī)模減災(zāi)中的決策制定[22]。De Maio等研究了一種基于語義網(wǎng)絡(luò)來協(xié)調(diào)異質(zhì)數(shù)據(jù)和柔性計(jì)算的方法,用來處理不確定性因素和模擬植入在應(yīng)急計(jì)劃中的因果推理,來支持應(yīng)急決策和資源調(diào)度[23]。GIS可通過獲取數(shù)據(jù)、存儲數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)以及可視化數(shù)據(jù),為危機(jī)管理者提供了決策支持[24]。除決策系統(tǒng)設(shè)計(jì)之外,決策信息的傳達(dá)及決策中領(lǐng)導(dǎo)績效的測量也受到了關(guān)注[25-26]。

決策功能貫穿于整個(gè)危機(jī)管理活動(dòng)中,事前的決策主要是以常規(guī)決策和程序化決策為主,決策的問題一般都具有良好的結(jié)構(gòu),可以廣泛征求意見,充分發(fā)揚(yáng)和體現(xiàn)民主決策。協(xié)商民主(Deliberative Democracy)、基于地理信息的協(xié)商(GeoDeliberation)等作為重要研究主題,在公共危機(jī)管理領(lǐng)域正引起廣泛的關(guān)注[27-28]。危機(jī)一旦發(fā)生,危機(jī)的決策目標(biāo)就會隨著危機(jī)事態(tài)的演變而變化,人們需要不斷地做出調(diào)整和修正,危機(jī)決策變?yōu)榉浅绦蚧瘺Q策。這時(shí)決策的第一目標(biāo)是控制危機(jī)的蔓延和事態(tài)的進(jìn)一步惡化,決策者通常以經(jīng)驗(yàn)和靈感決策為主,由于情況緊急,往往將權(quán)威決策者的決定作為最后的決策結(jié)果。

決策過程中要解決的主要信息問題有:①準(zhǔn)確定義危機(jī)決策問題;②針對可能出現(xiàn)的各種危機(jī)情境,應(yīng)用專家知識和經(jīng)驗(yàn)編制危機(jī)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)對計(jì)劃;③根據(jù)出現(xiàn)的異常問題,判別危機(jī)情境,借助于DSS、知識庫、預(yù)案仿真等技術(shù)得到處理危機(jī)的初步方案。

(3)執(zhí)行。高效的執(zhí)行是危機(jī)決策發(fā)揮作用的有利保證。執(zhí)行階段主要的問題有人員設(shè)備和其他資源的調(diào)度,災(zāi)害現(xiàn)場的實(shí)時(shí)反饋,突況的靈活應(yīng)對等。在執(zhí)行的過程中協(xié)作是至關(guān)重要的,大規(guī)模的危機(jī)事件響應(yīng)是一個(gè)綜合協(xié)作的過程,需要相鄰區(qū)域的多部門主動(dòng)參與和有效協(xié)作[29]。對公眾參與來說,開放地理信息系統(tǒng)(volunteered geographic information)[30]、移動(dòng)地理信息系統(tǒng)[31]等是有效工具,一方面會提供重要的信息交互,另一方面也會提高應(yīng)急處置的效率。

(4)評估。不僅指對危機(jī)后的評價(jià),還包括對危機(jī)前的風(fēng)險(xiǎn)評估以及危機(jī)中“可減緩性”、“可挽救性”與“可恢復(fù)性”的評價(jià),其中尤其要注重危機(jī)前的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),因?yàn)樗哂小翱上浴保?2]。美國聯(lián)邦應(yīng)急管理署(FEMA)了一系列與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的文件,其中包括風(fēng)險(xiǎn)地圖、評估和規(guī)劃(RiskMAP)的項(xiàng)目管理、戰(zhàn)略、技術(shù)服務(wù)和用戶數(shù)據(jù)服務(wù)等[33]。日本學(xué)者Ana Maria Cruz 和Norio Okada研究了城市由自然災(zāi)害引發(fā)的技術(shù)災(zāi)難(Natech)[34],并提出了針對此類災(zāi)難進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的一套方法論。德國的備災(zāi)評估項(xiàng)目中建立了比較成熟的備災(zāi)指標(biāo)和框架,可進(jìn)行多種與災(zāi)難相關(guān)的評估[35](Center for Hazards Research and Policy Development University of Louisville,2006)。在火山、地震、泥石流、海嘯等自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估與災(zāi)害影響評估中,交互式繪圖信息系統(tǒng)、地理空間信息技術(shù)、遙感遙測等技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用[36-39]。

4 PCIM方法論

著名學(xué)者拉普拉斯說過:認(rèn)識研究方法比發(fā)明、發(fā)現(xiàn)本身更重要。如果我們把發(fā)明和發(fā)現(xiàn)比喻為“黃金”,那么研究方法就是“煉金術(shù)”[49]。方法論是對方法的理論說明與邏輯抽象,是具體的、個(gè)別的方法的體系化與理論化,因此相對于方法而言,方法論具有理論性、系統(tǒng)性和統(tǒng)一性等特征。

信息管理方法研究在危機(jī)管理領(lǐng)域雖然取得了一定的發(fā)展,但還沒有形成系統(tǒng)的成果。公共危機(jī)信息管理有其自身的特點(diǎn),所運(yùn)用的方法要側(cè)重于應(yīng)用性與可操作性,必須與實(shí)際情況相適應(yīng),這就決定了PCIM的方法體系與傳統(tǒng)的信息管理方法有所不同。

對PCIM方法體系的建構(gòu)來說,一方面,方法是實(shí)現(xiàn)PCIM各項(xiàng)具體工作目標(biāo)或任務(wù)的工具,因此,方法的結(jié)構(gòu)應(yīng)該從總體上保證PCIM各種功能的實(shí)現(xiàn),即符合功能—結(jié)構(gòu)的對應(yīng)原則。另一方面,由于PCIM方法的來源是多方面的,方法的類別和數(shù)量是眾多的,方法的性質(zhì)是多元的,固此,應(yīng)構(gòu)建一個(gè)盡可能全面的、有機(jī)的方法框架,既明確反映各種具體方法的“位置”、反映方法之間的聯(lián)系和區(qū)別,又是可以擴(kuò)充和發(fā)展的,可為新方法的并入提供余地。

根據(jù)公共危機(jī)管理的四階段模型,從支持公共危機(jī)管理流程的主要功能出發(fā),建構(gòu)了與主要功能相對應(yīng)的PCIM方法體系(見圖4)[41]。

PCIM方法體系由需求分析方法、信息采集方法、危機(jī)預(yù)測方法、危機(jī)監(jiān)測方法、環(huán)境分析方法、深度研究方法、應(yīng)急決斷方法、執(zhí)行控制方法和綜合評價(jià)方法9大類方法構(gòu)成,每一類方法又包括各種具體方法,本文只列舉了部分常用或重要方法。

公共危機(jī)發(fā)生之前是信息管理的準(zhǔn)備階段,所需要做的是需求分析、信息采集與危機(jī)預(yù)測。需求分析方法保證了需求分析階段所劃定的信息需求范圍的合理性,信息采集方法保證了所采集信息的質(zhì)量與數(shù)量,而危機(jī)預(yù)測方法則直接關(guān)系到危機(jī)預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性。

公共危機(jī)過程中的信息管理過程就是危機(jī)決策的過程,對應(yīng)于危機(jī)決策的5個(gè)步驟,信息管理也執(zhí)行危機(jī)監(jiān)測、環(huán)境分析、深度研究、應(yīng)急決斷與執(zhí)行控制5個(gè)功能。這個(gè)過程直接關(guān)系到公共危機(jī)管理的效果,對各類方法的應(yīng)用也最為廣泛。

公共危機(jī)后信息管理的作用是對危機(jī)管理的效果進(jìn)行評價(jià)并進(jìn)行及時(shí)反饋,此時(shí)的方法也主要是各類評價(jià)方法。

5 PCIM系統(tǒng)論

PCIM系統(tǒng)論主要研究支持公共危機(jī)管理的各種應(yīng)用信息系統(tǒng)、信息架構(gòu)和信息技術(shù)。美國紐約大學(xué)商學(xué)院勞頓教授認(rèn)為:信息系統(tǒng)不只是一個(gè)技術(shù)系統(tǒng),而且還是一個(gè)管理系統(tǒng)和組織系統(tǒng),是一個(gè)社會系統(tǒng)。危機(jī)管理信息系統(tǒng)是基于不同層次、不同功能和技術(shù)的多維整合(見圖5)[42]。

從技術(shù)維的角度,各種公共危機(jī)管理應(yīng)用信息系統(tǒng)和信息平臺的建設(shè)需要廣泛采用各種信息技術(shù)。除計(jì)算機(jī)硬件、軟件、存儲技術(shù)、通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等最基本的技術(shù)之外,還需要利用遙感技術(shù)(RS)、GPS技術(shù)和分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù),有效地集成分散的信息資源;采用網(wǎng)格技術(shù)、GMS(Geo-code Mapping System)技術(shù)、數(shù)據(jù)倉庫(DM)等,建立完整、動(dòng)態(tài)的危機(jī)管理綜合數(shù)據(jù)庫;采用GIS技術(shù)、信息可視化技術(shù)、XML技術(shù)和決策模型,建立相互關(guān)聯(lián)的決策支持子系統(tǒng);采用地理空間信息技術(shù),建立協(xié)作式危機(jī)管理系統(tǒng)[43-44];采用網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測技術(shù),實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)群體性突發(fā)事件危機(jī)信息傳播動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測[45];采用仿真技術(shù),實(shí)現(xiàn)對危機(jī)事件的發(fā)生、演化機(jī)理分析,加深人們對危機(jī)治理的理解和認(rèn)知[46-47]。

在經(jīng)典文獻(xiàn)中,1984年,沙特朗(R. L. Chartrand)等人在名為《用于應(yīng)急管理的信息技術(shù)》(Information Technology for Emergency Management:Report)的研究報(bào)告中,著重研究了應(yīng)急通信系統(tǒng)、與自然災(zāi)害有關(guān)的信息存儲與檢索系統(tǒng),以及其它信息技術(shù)在減災(zāi)和危機(jī)管理等方面的應(yīng)用問題[48]。科林(Nick Collin)討論了危機(jī)信息管理中對信息和技術(shù)管理重構(gòu)的重要性[49]。1999年,美國國家研究理事會(National Research Council, NRC)編著的《用于危機(jī)管理的信息技術(shù)研究》(Information Technology Research for Crisis Management)詳細(xì)介紹了各種可用于危機(jī)管理的信息技術(shù)的特點(diǎn)、作用等,并強(qiáng)調(diào)要通過信息技術(shù)的運(yùn)用來應(yīng)對各種危機(jī)[50]。在危機(jī)管理實(shí)踐中,全球著名的ESI公司開發(fā)了基于Web的應(yīng)急信息管理系統(tǒng)——Web EOC系統(tǒng),已得到了廣泛利用,可以使組織在沒有建立緊急事件處理中心的情況下也能很好地預(yù)防和應(yīng)對危機(jī)[51]。

從層次維的角度,地方危機(jī)管理信息系統(tǒng)支持地方政府的公共危機(jī)管理,各應(yīng)用信息系統(tǒng)一般由政府專門部門建設(shè),一般系統(tǒng)可操作性強(qiáng),但可集成、可擴(kuò)展性差。國家危機(jī)管理信息系統(tǒng)支持國家層面的公共危機(jī)管理,是地方危機(jī)管理信息系統(tǒng)的集成,建設(shè)中主要解決不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)融合、共享和擴(kuò)展問題。全球戰(zhàn)略與區(qū)域應(yīng)對信息管理系統(tǒng)支持國際層面的公共危機(jī)管理,在“全球風(fēng)險(xiǎn)社會”背景下,是支持跨國危機(jī)管理和全球危機(jī)管理的信息基礎(chǔ)設(shè)施。在上述三個(gè)層次的危機(jī)信息系統(tǒng)中,國家危機(jī)管理信息系統(tǒng)居于核心地位。以美國國家突發(fā)事件管理系統(tǒng)(National Incident Management System, NIMS)為例,美國國土安全部成立后,NIMS將美國已有的最佳經(jīng)驗(yàn)整合為一個(gè)統(tǒng)一的適用于各級政府和職能部門應(yīng)對各種災(zāi)難的國家突發(fā)事件管理方案,使聯(lián)邦、州、各級地方府與私人團(tuán)體能夠有效、高效、協(xié)調(diào)一致地對國內(nèi)突發(fā)事件作出準(zhǔn)備、反應(yīng)以及從突發(fā)事件中恢復(fù)[52]。在實(shí)用系統(tǒng)層面,Sahana作為一個(gè)開放的災(zāi)害管理信息系統(tǒng),能有效地促進(jìn)政府、公眾、企業(yè)及非政府組織之間的協(xié)作,協(xié)作主體可以跨越組織界限共享數(shù)據(jù),共同響應(yīng)災(zāi)害[53]。

從功能維的角度,公共危機(jī)管理信息系統(tǒng)按照功能可以劃分為安全信息采集系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)、危機(jī)預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)、應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)、應(yīng)急演練系統(tǒng)、應(yīng)急仿真系統(tǒng)、應(yīng)急決策系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急資源配置與調(diào)度系統(tǒng)、環(huán)境污染評測系統(tǒng)、災(zāi)害綜合理賠系統(tǒng)、財(cái)產(chǎn)損害評估系統(tǒng)、醫(yī)療救助系統(tǒng)等。這些應(yīng)用信息系統(tǒng)通過統(tǒng)一的應(yīng)急信息平臺進(jìn)行集成,支持公共危機(jī)管理各項(xiàng)功能的實(shí)現(xiàn)。

6 結(jié)語

EPFMS分析框架是在公共危機(jī)管理與信息管理雙重視域的交叉結(jié)合中基于問題域及其關(guān)系建構(gòu)起來的PCIM研究框架,說明PCIM既有其背景學(xué)科——公共危機(jī)管理與信息管理——的知識支撐,又有其不同于背景學(xué)科的獨(dú)特的知識元素和學(xué)科氣質(zhì)。

EPFMS分析框架的PCIM要素論主要研究PCIM的構(gòu)成要素以及要素之間的關(guān)系,建立關(guān)于PCIM結(jié)構(gòu)要素的基本認(rèn)識和知識;PCIM過程論基于公共危機(jī)管理的典型生命周期過程,研究每一階段的信息保障和信息管理問題;PCIM功能論主要研究PCIM在公共危機(jī)管理中的功能和作用,探析PCIM最基本、最普遍的功能及其作用機(jī)理與方式;PCIM方法論研究PCIM的方法來源、方法原理、方法應(yīng)用以及方法體系的建構(gòu)問題;PCIM系統(tǒng)論主要研究支持公共危機(jī)管理的各種應(yīng)用信息系統(tǒng)、信息架構(gòu)和信息技術(shù)。每個(gè)研究范疇都有其核心科學(xué)問題和研究側(cè)重點(diǎn),它們共同構(gòu)成公共危機(jī)信息管理的EPFMS理論分析框架。為了便于對EPFMS分析框架有更加明確的認(rèn)識,將其主要研究內(nèi)容以及未來研究方向等總結(jié)如下表(見表2)。

[EPFMS

框架\&研究

時(shí)間\&研究的

成熟度\&研究的核心問題\&未來發(fā)展

方向\&要素論\&稍晚\&不成熟\&公共危機(jī)信息管理的主體、客體、環(huán)境,以及主體和客體間的信息傳遞、作用機(jī)制等。\&由要素內(nèi)容轉(zhuǎn)向要素關(guān)系研究\&過程論\&較早\&欠成熟\&以決策為軸心研究公共危機(jī)信息的螺旋式周期管理\&由災(zāi)害應(yīng)對轉(zhuǎn)向信息備災(zāi)和風(fēng)險(xiǎn)管理\&功能論\&較早\&較成熟\&以決策功能為核心研究公共危機(jī)信息收集、處理、存儲、傳播和使用中的問題,支持危機(jī)預(yù)測預(yù)警、決策、評估。\&智能化決策,突發(fā)事件的動(dòng)態(tài)仿真與計(jì)算實(shí)驗(yàn)\&方法論\&稍晚\&不成熟\&危機(jī)信息的收集方法、組織方法、決策方法、評估方法以及改進(jìn)\&新方法的引入,獨(dú)有方法的建構(gòu)\&系統(tǒng)論\&早\&較成熟\&支持信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù),如GIS、網(wǎng)格技術(shù)、衛(wèi)星遙感、可視化技術(shù)等。不同信息系統(tǒng)的集成和融合問題,如數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)兼容\&綜合危機(jī)信息管理系統(tǒng)\&][表2 EPFMS的主要研究內(nèi)容和方向]

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篇8

關(guān)鍵詞:數(shù)字測圖;可視化; 空間數(shù)據(jù)庫;野外測量

前言

雖然航測、遙感等技術(shù)的發(fā)展為空間數(shù)據(jù)的獲取帶來了革命性的變化,但是在空間數(shù)據(jù)采集、動(dòng)態(tài)更新,特別是在城市建設(shè)所需的大比例尺空間數(shù)據(jù)獲取方面,野外實(shí)地測量的地位還是不可動(dòng)搖的。為此,近幾年的數(shù)字測圖技術(shù)、測圖軟件等發(fā)展比較迅速。同時(shí),隨著地理信息系統(tǒng)(GIS )的發(fā)展,數(shù)字測圖日益成為GIS重要的數(shù)據(jù)來源,許多數(shù)字測圖的后期工程都要求建立GIS數(shù)據(jù)庫。

由于目前的測圖方法和繪圖軟件主要還是面向傳統(tǒng)圖形應(yīng)用,數(shù)字測圖成果與GIS 數(shù)據(jù)要求還存在一定的差距。數(shù)字測圖系統(tǒng)所提供的電子數(shù)據(jù)與GIS數(shù)據(jù)之間的無縫接軌是當(dāng)前亟須解決的難點(diǎn)問題之一。一方面我們擁有大量的線劃數(shù)據(jù)(如DXF格式數(shù)據(jù)),另一方面許多GIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)匱乏。雖然許多測圖軟件系統(tǒng)正在努力向成圖、建庫一體化靠攏,但效果不佳。目前的數(shù)字測圖理念還是基于實(shí)現(xiàn)《圖式》所要求的可視化效果為主,只是在要素分層、數(shù)據(jù)編碼等方面給予了一定的重視,對屬性數(shù)據(jù)采集、空間數(shù)據(jù)完整性的認(rèn)識缺乏足夠的重視。為此,本文提出了一種以GIS 建庫為核心的數(shù)字測圖模式,即“GIS采集前端― GIS數(shù)據(jù)編輯與建庫―圖形編輯”。在這個(gè)流程中,首先按照GIS的理念采集空間和屬性數(shù)據(jù),建立GIS數(shù)據(jù)庫,在此基礎(chǔ)上按照《圖式》要求最終完成圖形的可視化編輯。

野外數(shù)字化測圖的發(fā)展

傳統(tǒng)的測量儀器和測量方法是靠人來對準(zhǔn)目標(biāo)、讀數(shù)、記錄,然后將這些數(shù)據(jù)解析到圖紙上。隨著測繪儀器的進(jìn)步,測量方法、成圖模式也發(fā)生了根本性的變化。從儀器發(fā)展看,全站儀、GPS的出現(xiàn)使測量數(shù)據(jù)的讀取、存儲實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化、自動(dòng)化;從繪圖方式看,傳統(tǒng)的小平板已向內(nèi)、外業(yè)一體化發(fā)展;從測量方法看,全站儀、GPS的采用使得測區(qū)內(nèi)控制點(diǎn)和碎部點(diǎn)的精度分布變得更加均勻。

本文主要探討數(shù)字測圖的成圖模式發(fā)展?fàn)顩r。概括起來,數(shù)字化測圖目前主要存在兩種模式,即數(shù)字測記模式和電子平板模式 。

數(shù)字測圖模式,主要是外業(yè)測量,內(nèi)業(yè)成圖。該模式外業(yè)主要由電子手簿或測量儀器記錄坐標(biāo)、編碼,同時(shí)人工配合畫草圖,然后將存儲的數(shù)據(jù)和草圖交由內(nèi)業(yè),內(nèi)業(yè)人員將數(shù)據(jù)讀出、在計(jì)算機(jī)上展點(diǎn),依據(jù)草圖將數(shù)據(jù)連接起來形成圖形。這種測圖模式比傳統(tǒng)測圖大大地提高了工作效率,但存在兩個(gè)方面的問題,一是草圖和存儲的數(shù)據(jù)容易出現(xiàn)不匹配的現(xiàn)象,造成外業(yè)返工,主要原因是記錄數(shù)據(jù)的測站和繪制草圖的移動(dòng)站之間的不協(xié)調(diào);二是內(nèi)外業(yè)的分工,容易產(chǎn)生對草圖理解上的差異。另外,該模式下野外數(shù)據(jù)編碼容易出錯(cuò)、草圖繪制的信息量難以滿足內(nèi)業(yè)作圖需要。

電子平板模式,在現(xiàn)階段,野外現(xiàn)場測圖,實(shí)時(shí)成圖。尤其是便攜機(jī)的出現(xiàn)給數(shù)字測圖提供了發(fā)展機(jī)遇。它利用計(jì)算機(jī)與測站儀器通訊,動(dòng)態(tài)地獲取測量數(shù)據(jù),在屏幕上即測即顯,外業(yè)實(shí)時(shí)成圖,實(shí)時(shí)編輯,糾正錯(cuò)誤。該模式能夠在野外比較直觀地生成圖形,大大減輕了內(nèi)業(yè)工作量,同時(shí)繪圖的質(zhì)量也有了較大提高。它也有一些不足之處,比如加大了外業(yè)的工作量,筆記本電源受時(shí)間限制、容易受天氣影響,測站缺乏對鏡站的了解等。近來出現(xiàn)掌上電腦和嵌入式操作系統(tǒng),使得鏡站指揮測站成為可能,該工作模式可把測站數(shù)據(jù)通過無線通訊的方式傳送到鏡站,然后,由鏡站工作人員根據(jù)實(shí)地情況,實(shí)現(xiàn)地形地物的即測即繪。

這兩種工作模式的共同點(diǎn)就是測量數(shù)據(jù)和繪制圖形的傳輸介質(zhì)都由紙質(zhì)變成了數(shù)字形式,但繪圖的基本要求還是以傳統(tǒng)的紙質(zhì)繪圖要求為準(zhǔn)。主要原因有兩個(gè),一是野外測繪的直接需求來源于傳統(tǒng)的對測量數(shù)據(jù)的需求;二是對測量結(jié)果質(zhì)量的檢查和評定還是以GB/T7029―1995《1:500 1:1000 1:2000地形圖圖式》為主要檢查依據(jù),測繪單位必須首先按照傳統(tǒng)的繪圖模式完成任務(wù)。雖然從數(shù)據(jù)管理(如分層、編碼等方面)正在逐步向GIS靠攏,但從信息量的獲取角度看,目前的數(shù)字測圖成果與GIS之間還有一定的距離。

野外數(shù)字測圖與GIS建庫的矛盾

許多數(shù)字測圖軟件都具有向GIS轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)的能力,但由于數(shù)據(jù)格式之間的不一致,轉(zhuǎn)換過程中往往要丟失許多信息,并且轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)編輯工作量非常大。下面主要從數(shù)據(jù)的獲取及存儲方式、屬性采集、可視化等方面來分析目前數(shù)字測圖成果與GIS建庫之間的矛盾。

1 數(shù)據(jù)的獲取與存儲

野外測量時(shí),由于受通視、測點(diǎn)連接次序、分幅等條件的限制,會造成空間目標(biāo)存

儲上的不完整。如圖1所示。

圖1街道存儲的破碎表示

圖1 中靈山大街本來是一個(gè)完整的空間實(shí)體,但所存儲的圖形卻是離散化的多個(gè)實(shí)體。這些圖形實(shí)體轉(zhuǎn)入GIS庫后處于分段狀態(tài),沒有空間目標(biāo)的整體概念。這為建立空間數(shù)據(jù)庫、空間數(shù)據(jù)與屬性數(shù)據(jù)連接、空間信息查詢和分析都帶來極大的不便。

測圖軟件的繪圖算法對空間數(shù)據(jù)存儲也有較大影響。主要體現(xiàn)在圖形的表達(dá)方法上,如圖2所示。在圖2中,一條曲線采集了4個(gè)點(diǎn)表示曲線特征點(diǎn),(a)為測圖軟件擬合后生成的圖形。如果單單由這4個(gè)點(diǎn)代表這條曲線,那么由于在轉(zhuǎn)儲數(shù)據(jù)過程中插值算法的不同就會造成在GIS中的折線表示,差別較大。如圖 (b)中的兩種情況。這說明不同系

統(tǒng)間空間實(shí)體的存儲表示上有較大的差異。

圖 2 曲線轉(zhuǎn)到GIS中不同的變化

2 屬性采集

制圖的核心問題是選擇什么樣的地面景觀用于制圖,即內(nèi)容重于技術(shù)。在空間對象的選擇上,一般還是按照《圖式》所要求的內(nèi)容進(jìn)行篩選。但在屬性數(shù)據(jù)的篩選上,野外測圖和GIS的差距就比較明顯了。

屬性數(shù)據(jù)是非空間數(shù)據(jù),主要表示空間實(shí)體的定性(如名稱、類型、特性)和定量(數(shù)據(jù)和等級)特征。在一般的數(shù)字測圖軟件中,屬性數(shù)據(jù)是通過注記或圖形的顏色、線型、大小等方式來表達(dá)的,這些內(nèi)容一般直接通過圖形可視化即可表達(dá)出來,不需要屬性數(shù)據(jù)庫的支持。

長期以來,人們已經(jīng)建立起了采集屬性數(shù)據(jù)的習(xí)慣,即按照《圖式》要求進(jìn)行。但從建立地理信息系統(tǒng)的角度看,這些屬性數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足建立各種統(tǒng)計(jì)、分析模式的需要。在沒有空間數(shù)據(jù)庫支持的情況下,即使采集了屬性數(shù)據(jù),也不能很好地與實(shí)體ID建立有效的關(guān)聯(lián)。

比如建筑物屬性數(shù)據(jù)采集,《圖式》要求標(biāo)注的內(nèi)容也就名稱、材質(zhì)、層數(shù)等,以上數(shù)據(jù)可以圖形或注記的形式表示出來,但該樓的竣工時(shí)間、結(jié)構(gòu)形式、用途、所屬單位、使用年限等數(shù)據(jù)卻不可能再在圖面上進(jìn)行表示,也是以往測量工作所忽視的。若有意識地采集這些數(shù)據(jù),還需要測圖軟件系統(tǒng)的支持。否則,在建立GIS 屬性庫時(shí),屬性數(shù)據(jù)和空間數(shù)據(jù)的對應(yīng)關(guān)系也將是一項(xiàng)非常繁瑣的工作

3 可視化

可視化是為發(fā)揮人思維能力的創(chuàng)造性而提出的。它既是一種新的技術(shù),也是一種藝術(shù)。它的藝術(shù)性主要體現(xiàn)在對空間數(shù)據(jù)的綜合以及可視化表達(dá)方面。不管圖形的比例尺多么大,地面上繁多的事物和現(xiàn)象總不可能全盤搬到地圖上去的,人們只能選取表示其中的一部分,即制圖綜合。在可視化綜合時(shí),對象的概括、地物的移位、圖畫統(tǒng)一協(xié)調(diào)等綜合方法使得空間實(shí)體定位特征受到了影響,但為了保持正確的空間關(guān)系以及圖形的可視化效果,綜合是必要的。照此說來,將傳統(tǒng)測量繪圖的圖形直接轉(zhuǎn)換成為GIS空間數(shù)據(jù)是一種逆向做法它顛倒了GIS數(shù)據(jù)與可視化圖形的關(guān)系。

可見,在測量儀器、測繪理念、電子平版軟件、國家要求等多方面都存在制約數(shù)字測圖成果向GIS數(shù)據(jù)庫順利過渡的因素。筆者認(rèn)為問題核心是“藝術(shù)化的圖形與GIS數(shù)據(jù)模型存在差異”。測圖理念可變、數(shù)據(jù)格式和存儲方法可調(diào)整,但要數(shù)字測圖同時(shí)滿足傳統(tǒng)的圖形繪制和GIS建庫是非常困難的。

以GIS建庫為核心的數(shù)字測圖系統(tǒng)設(shè)計(jì)

由于GIS數(shù)據(jù)的分層管理以及屬性數(shù)據(jù)的后臺支持,所以人們可按條件隨意抽取數(shù)據(jù),形成各種專題,傳統(tǒng)的紙質(zhì)圖形只不過是基礎(chǔ)GIS的空間框架專題罷了。紙圖不具備GIS數(shù)據(jù)靈活優(yōu)勢,它不能進(jìn)行圖層的開關(guān)、數(shù)據(jù)的過濾。與GIS可視化相比,傳統(tǒng)的地圖制圖是空間數(shù)據(jù)的藝術(shù)化產(chǎn)品,藝術(shù)化的東西與數(shù)據(jù)庫存儲的內(nèi)容是不可逆的。圖形是GIS數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)之上的高端產(chǎn)品之一,那種將繪制好的藝術(shù)化的圖形通過數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換成為GIS 數(shù)據(jù)庫的做法是不太合理的。針對野外大比例尺數(shù)字測圖提出了一個(gè)基于GIS建庫的流程,

如圖3。

圖3以GIS為核心的野外數(shù)字化測圖流程

在該流程中,共分為3個(gè)階段,即GIS數(shù)據(jù)采集前端、GIS數(shù)據(jù)處理與管理、圖形編輯制作。其中,GIS前端采集自成體系,它包括坐標(biāo)采集、數(shù)據(jù)編碼、對象創(chuàng)建與調(diào)整、屬性表的創(chuàng)建與維護(hù)、空間實(shí)體可視化等幾個(gè)方面。它的作用是野外空間數(shù)據(jù)采集,但與電子平板有兩個(gè)主要區(qū)別。1電子平板是以圖形為核心,GIS前端是以存儲數(shù)據(jù)為核心;2電子平板的圖形可以直接用來輸出,它的可視化功能主要檢查、驗(yàn)證測量結(jié)果的正確性,而不能作為最終成果輸出。由于按照GIS進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與傳統(tǒng)的測圖在理念上有一定的差別,利用它進(jìn)行野外測量時(shí),應(yīng)建立起GIS空間實(shí)體完整性、屬性數(shù)據(jù)與空間數(shù)據(jù)關(guān)系等一些基本概念。該系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)不用轉(zhuǎn)換就可直接進(jìn)入相應(yīng)的GIS系統(tǒng)。

GIS處理平臺是與前端相對應(yīng)的GIS系統(tǒng),該系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)編輯與修改、質(zhì)量檢查的能力,具有建立空間拓?fù)涞哪芰?,具有空間屬性一致性檢查的能力,具有數(shù)據(jù)輸出的能力,具有數(shù)據(jù)管理的能力。它可以是ArcGIS,ArcView,MapInfo等系統(tǒng)的簡板,它的作用主要是內(nèi)業(yè)GIS的數(shù)據(jù)處理。

圖形繪制平臺是空間數(shù)據(jù)庫的可視化系統(tǒng),它可完成《圖式》要求下的圖形繪制。通過該平臺的數(shù)據(jù)綜合、數(shù)據(jù)編輯與處理、可視化效果調(diào)整等手段,工作人員可以按照《圖式》要求的內(nèi)容和表示方法將相關(guān)圖層內(nèi)容合理地制作成為可以輸出到紙上的圖形。

篇9

關(guān)鍵詞:GLOBAL MAPPER軟件 等高線回放法 數(shù)字高程模型 DEM精度檢查

一、引言

傳統(tǒng)的地形圖,都是將地面上的信息(地貌、地物以及各種名稱)用圖形和注記的方式表示在圖紙上,優(yōu)點(diǎn)在于直觀,便于人工使用。但隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息處理技術(shù)的飛速發(fā)展,紙質(zhì)地圖不能被計(jì)算機(jī)直接利用,無法滿足各種工程設(shè)計(jì)自動(dòng)化的要求。因此,地圖的數(shù)字化產(chǎn)品逐步得到開發(fā)應(yīng)用,DEM產(chǎn)品就是其中之一。

二、簡介DEM以及DEM精度研究的歷史和DEM精度檢查的重要性

1. DEM是“數(shù)字高程模型(Digital Elevation Model)”的英文簡寫,它是用一組有序數(shù)值陣列形式表示地面高程的一種實(shí)體地面模型,是數(shù)字地形模型(Digital Terrain Model,簡稱DTM)的一個(gè)分支。DEM描述的是地面高程信息,它在測繪、水文、氣象、地貌、地質(zhì)、土壤、工程建設(shè)、 通訊、氣象、軍事等國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)以及人文和自然科學(xué)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。

2. DEM是我國最重要的基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)之一,也是地理信息系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)庫及進(jìn)行地學(xué)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。我國測繪部門完成的覆蓋全國范圍的四種基本比例尺DEM,已經(jīng)在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮越來越重要的作用。DEM質(zhì)量是DEM的生命,一直是DEM基礎(chǔ)理論研究的重點(diǎn),DEM質(zhì)量通過精度來描述。DEM作為國家基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)之一,其精度問題直接影像到DEM的應(yīng)用效果,這也是國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的核心問題。

3. DEM精度研究以1988年為界分為兩個(gè)階段:從1958年數(shù)字高程模型概念提出到1988年,這個(gè)階段對DEM精度研究的基本特征是內(nèi)插技術(shù)分析和數(shù)據(jù)采樣策略研究;之后,對DEM精度研究逐步由內(nèi)插分析轉(zhuǎn)向原始數(shù)據(jù)質(zhì)量控制與分析。近幾年來,隨著DEM應(yīng)用由數(shù)據(jù)層面向地學(xué)建模和地表過程分析的轉(zhuǎn)變,DEM誤差與結(jié)構(gòu)特征對應(yīng)用的影響分析成為一個(gè)研究熱點(diǎn)。 精度是評價(jià)模型好壞的重要指標(biāo),同時(shí)DEM精度也是數(shù)字地形建模、數(shù)字地形分析和各種地學(xué)過程模擬最為重要的問題。

三、DEM精度檢查方法簡述

DEM精度是指所建立的DEM對真實(shí)地面描述的準(zhǔn)確程度。一般來說,DEM原數(shù)據(jù)的精度與其生產(chǎn)方式密切相關(guān),不同的生產(chǎn)方式獲得的DEM的精度也有所不同。檢查DEM總體精度有以下幾種常用的方法:

1)協(xié)方差函數(shù)法:這種方法把起伏的地表看作一個(gè)隨機(jī)函數(shù),然而事實(shí)并非如此,地表往往是一個(gè)極其復(fù)雜的確定幾何面,因此該方法評定內(nèi)插精度效果較差。

2)傳遞函數(shù)法,傳遞函數(shù)法僅僅滿足地表起伏變化均勻的情況,忽略了某些特征點(diǎn)、線對內(nèi)插精度的影響。這種方法并不適用于評價(jià)DEM的總體誤差情況和精度分布,其結(jié)論通常與實(shí)際情況不符。

3)等高線回放法,DEM使用某一算法內(nèi)插生成等高線,將回放后的等高線和實(shí)際的原有等高線相比較,檢查等高線誤差的實(shí)際狀況。等高線的回放模型,可以評價(jià)DEM精度的總體狀況以及DEM與實(shí)際地形吻合的情況。

4)任意點(diǎn)法,在外野實(shí)地布置測量檢查點(diǎn),或者在空三加密的時(shí)候設(shè)置埋伏點(diǎn),與DEM數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。這種試驗(yàn)法判別精度,檢查點(diǎn)的取樣缺乏嚴(yán)密的理論基礎(chǔ)。

5)立體檢測法,在全數(shù)字?jǐn)z影測量工作站上的檢查是最直接也是精度最高的檢查,不僅可以觀看立體檢查,而且可以疊合矢量進(jìn)行高程精度檢查、平面精度檢測、接邊精度檢查。但是在全數(shù)字?jǐn)z影測量工作站或數(shù)字?jǐn)z影測量工作站的檢查往往耽誤作業(yè)員的生產(chǎn)進(jìn)度,降低了生產(chǎn)效率,加大了生產(chǎn)成本,只適合小范圍的抽查,不適合普查。

在目前對DEM尚缺乏有效理論精度估計(jì)的情況下,為檢查DEM精度的總體狀況以及DEM是否和實(shí)際地形吻合的情況,回放等高線仍是一種準(zhǔn)確、全面、自然的檢查方法。綜上所述,在實(shí)際數(shù)據(jù)生產(chǎn)中,為檢查DEM精度的總體狀況以及DEM是否和實(shí)際地形吻合的情況,一般采用DEM內(nèi)插回放等高線的方法,即以“目視檢查”方式進(jìn)行,即人工進(jìn)行回放的等高線和原始等高線對比分析,并判斷誤差的分布和程度,或手工量測“同名”等高線的平面變形量,它是一種定性為主的方法。

四、 在Global Mapper環(huán)境中采用等高線回放對DEM精度檢查的方法

1. 簡介Global Mapper軟件:

Global Mapper 是一款地圖繪制軟件,不僅能夠?qū)?shù)據(jù)顯示為光柵地圖、高程地圖、矢量地圖,還可以對地圖作編輯、轉(zhuǎn)換、打印、記錄GPS及利用數(shù)據(jù)的GIS功能。Global Mapper的主要用途為瀏覽、合成、輸入、輸出大部分流行的掃描點(diǎn)陣圖、等高線、矢量數(shù)據(jù)集的軟件,它可以編輯、轉(zhuǎn)換、打印各類地圖圖形文件。它可以轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)集的投影方式以符合你的項(xiàng)目的坐標(biāo)系統(tǒng),并可以同時(shí)對數(shù)據(jù)集的范圍進(jìn)行裁剪。它還提供距離和面積計(jì)算,對比度調(diào)節(jié)、海拔高度查詢以及一些高級功能,如圖像校正、通過地表數(shù)據(jù)進(jìn)行輪廓生成,對3Dpoint數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為三角多邊形和網(wǎng)格化等。

2. 在Global Mapper環(huán)境中采用等高線回放對DEM精度檢查的基本操作

1)打開軟件的主界面,點(diǎn)擊Open Your Data Files按鈕,選擇柵格格式的DEM文件,在彈出的對話框中設(shè)置投影,確定后顯示出DEM彩色暈渲圖。

2) 根據(jù)DEM反生等高線,在工具條選“文件”在下拉菜單中選“生成等高線”在彈出的對話框中主要設(shè)置等高距,其他默認(rèn),確定后生成等高線。

3) 引入原始等高線數(shù)據(jù),直接在工具欄里打開文件按鈕中直接打開原始等高線數(shù)據(jù)文件,原始等高線數(shù)據(jù)文件可以是多種格式,如dgn、dwg、mdb、shp、asc、e00、dxf等格式。

4) 通過工具欄中的“打開控制中心按鈕”對顯示樣式進(jìn)行設(shè)置,把根據(jù)DEM反生出的等高線和原始等高線分別設(shè)定成不同的顏色和線條樣式,使圖面清晰明了,對于目視檢查效果更明顯,檢查過程更直觀,能更方便的檢查數(shù)據(jù)粗差。

3. 檢查結(jié)果分析

經(jīng)過DEM生成的等高線數(shù)據(jù)和原始等高線數(shù)據(jù)以及DEM暈渲圖的套合比對,可以直接檢查是否有高程異常。對于因算法不完善而導(dǎo)致生成等高線未封閉、分叉等現(xiàn)象,允許其存在。另外,需要強(qiáng)調(diào)的是,如果直接對DEM成果提取等高線,則提取的等高線可能有折角,不夠圓滑。如果工作需要,還可以把矢量數(shù)據(jù)加載進(jìn)來進(jìn)行相關(guān)性檢查,檢查山形、水流方向、等高線和高程點(diǎn)關(guān)系、等高線與地物關(guān)系是否正確。

美國地質(zhì)調(diào)查局在制定的DEM數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中要求中誤差不允許超過三分之一等高距,最大誤差不超過三分之二等高距。我國地域遼闊,地貌類型千差萬別,對于各種比例尺DEM不易用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),所以,DEM質(zhì)量評價(jià)還要依照國家標(biāo)準(zhǔn)和具體應(yīng)用的需求。對于在目視檢查過程中發(fā)現(xiàn)粗差,適宜返回立體檢查,或者實(shí)地檢測。

五、 結(jié)束語

DEM的質(zhì)量控制是當(dāng)前廣大的地理工作者非常關(guān)注的問題。我們進(jìn)行質(zhì)量檢查,不僅僅是為了得到檢查結(jié)果,主要還是為了質(zhì)量控制。數(shù)字?jǐn)z影測量所生產(chǎn)的DEM產(chǎn)品是最原始的數(shù)字高程模型數(shù)據(jù)源,其精度直接影響到DEM在其他環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,所以,原始DEM數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制更是重中之重。本文利用Global Mapper軟件采用等高線回放方法,對原始等高線和DEM回放生成的等高線進(jìn)行套合檢查,最終得到DEM精度的評定,為今后DEM的精度評定提供了一種方法。但由于實(shí)地的特征是千變?nèi)f化的,沒有任何一種評定方法能完美滴解決所有問題。只能根據(jù)實(shí)際需求以最優(yōu)化的方法進(jìn)行評定,采取最經(jīng)濟(jì)、有效、方便、實(shí)用的方法。

參考文獻(xiàn)

宋小東 《地理信息系統(tǒng)實(shí)習(xí)教程 》 科學(xué)出版社

篇10

1當(dāng)前電力通信網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)

(1)網(wǎng)絡(luò)中通信技術(shù)復(fù)雜多樣,要求網(wǎng)管系統(tǒng)功能全面。電力通信網(wǎng)發(fā)展到現(xiàn)在,是一個(gè)將各種技術(shù)綜合在一起的網(wǎng)絡(luò),并且隨著以后的技術(shù)發(fā)展及技術(shù)更新,復(fù)雜性會日趨嚴(yán)重。

(2)電力通信網(wǎng)是一個(gè)變化的網(wǎng)絡(luò)。要保證通信網(wǎng)絡(luò)的可持續(xù)性建設(shè),對網(wǎng)管系統(tǒng)的適應(yīng)性要求很高。一方面新技術(shù)和接入方式還在不斷涌現(xiàn);另一方面,網(wǎng)絡(luò)中容量系列的范圍、傳輸帶寬的范圍、地理覆蓋的范圍、接入業(yè)務(wù)的種類、環(huán)境的要求都是動(dòng)態(tài)變化的。

(3)用戶敏感性強(qiáng)。由于電力通信網(wǎng)絡(luò)承載了我國電力調(diào)度及自動(dòng)化等重要業(yè)務(wù)的通信,因而對電力通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)質(zhì)量的敏感性很強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)管理為達(dá)到保證業(yè)務(wù)質(zhì)量的要求就應(yīng)對網(wǎng)管系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和有效性要求比較高。

(4)成本投入也是網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的核心問題。綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)更是如此,為獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益,通信網(wǎng)網(wǎng)管系統(tǒng)的建立應(yīng)是技術(shù)先進(jìn)、層次高,但要成本低。

2電力通信網(wǎng)絡(luò)管理的設(shè)計(jì)原則

(1)TMN是國際電信聯(lián)盟ITU—T專門為電信網(wǎng)絡(luò)管理而制定的若干建議書,主要是為了適應(yīng)通信網(wǎng)多廠商、多協(xié)議的環(huán)境,解決網(wǎng)管系統(tǒng)可持續(xù)建設(shè)的問題。TMN包括功能體系結(jié)構(gòu)、信息體系結(jié)構(gòu)、物理體系結(jié)構(gòu)及O3標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)接口等項(xiàng)內(nèi)容。通過多年來的不斷完善和發(fā)展,TMN已走向成熟。國際上的許多大的公司(例如SUN,HP等)都開發(fā)出TMN的應(yīng)用開發(fā)平臺,以支持TMN的標(biāo)準(zhǔn);越來越多國際、國內(nèi)的通信設(shè)備制造廠商也宣布接受Q3接口標(biāo)準(zhǔn),并在他們的設(shè)備上配置Q3接口。國內(nèi)的公用網(wǎng)、部分專用通信網(wǎng)都有利用TMN來建設(shè)網(wǎng)管系統(tǒng)的成功范例,例如:全國長途電信局利用HP的TMN平臺0vDM建設(shè)全國長途電信三期網(wǎng)管;無線通信局利用SUN的SEM平臺建設(shè)TMN網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。TMN的優(yōu)點(diǎn)在于其成熟和完整性,是目前國際上被廣泛接受的體系中最為完整的通信網(wǎng)管標(biāo)準(zhǔn)體系;TMN的不足在于其復(fù)雜性和單一化的接口。這些問題在網(wǎng)管系統(tǒng)建設(shè)中應(yīng)該加以考慮。

(2)網(wǎng)管系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化:企業(yè)網(wǎng)絡(luò)隨著技術(shù)的發(fā)展不斷進(jìn)行著擴(kuò)充,新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、防病毒、防火墻、IDS、VPN等大量異構(gòu)節(jié)點(diǎn)小斷地對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行著完善,如何把這些異構(gòu)的系統(tǒng)通過網(wǎng)管系統(tǒng)統(tǒng)一、集中地管起米,就必然要求網(wǎng)管系統(tǒng)將不再是一個(gè)封閉的獨(dú)立系統(tǒng),而應(yīng)該是一個(gè)開放型的管理平臺,新增的網(wǎng)絡(luò)異構(gòu)節(jié)點(diǎn)都能夠納入平臺中,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一、集體化的網(wǎng)絡(luò)管理:

(3)綜合接入性。網(wǎng)管必須滿足各種通信網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備的接入要求,兼容各種制式、各個(gè)廠商的產(chǎn)品:采用客戶端位服務(wù)器被管理資源的三層系統(tǒng)結(jié)構(gòu),同時(shí)引入TMF對NGOSS的若干建議和規(guī)范。

(4)網(wǎng)管系統(tǒng)的一體化和獨(dú)立性:網(wǎng)管系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)電力通信網(wǎng)的一體化管,即各種功能網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的應(yīng)用程序統(tǒng)一設(shè)計(jì),采用統(tǒng)一的界面風(fēng)格,采用一致的名詞術(shù)語。用統(tǒng)一的管理操作界面去操作控制不同型號、廠家的同類功能設(shè)備。在同一個(gè)平臺、界面上監(jiān)視、處理網(wǎng)絡(luò)告警.控制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行。

(5)網(wǎng)管系統(tǒng)的入機(jī)界面。①對象化的思想應(yīng)該貫穿在網(wǎng)管界面的設(shè)計(jì)中。將圖形上的元素及元素的組合定義成圖形對象,將圖形對象與它所表示的數(shù)據(jù)對象、實(shí)際的通信設(shè)備串聯(lián)起來,實(shí)現(xiàn)實(shí)物、數(shù)據(jù)、表示界面的統(tǒng)一。這種對象化的設(shè)計(jì)方法保證了網(wǎng)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)和界面的統(tǒng)一,保證了網(wǎng)管系統(tǒng)對被管理系統(tǒng)的變化的適應(yīng)能力。對象化的設(shè)計(jì)觀念應(yīng)推廣到網(wǎng)管系統(tǒng)入機(jī)界面的各個(gè)方面,例如:語音申告、媒體管理等。②網(wǎng)管系統(tǒng)的界面應(yīng)不斷采用新技術(shù)加以更新、改造。界面是表示一個(gè)系統(tǒng)的窗口,界面的優(yōu)劣直接影響人們對系統(tǒng)的第一印象,影響人們對系統(tǒng)的使用。引入新的技術(shù),提高系統(tǒng)界面的功能、界面的可觀賞性、系統(tǒng)的易使用程度是網(wǎng)管系統(tǒng)成敗的又一關(guān)鍵因素。GIS是目前實(shí)用化和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能都EB較高的一項(xiàng)可視化信息技術(shù),GIS采用對象化設(shè)計(jì)思想,支持地理信息數(shù)據(jù),支持多圖層控制,采用矢量化圖形方式。GIS在信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)表示界面方面應(yīng)用廣泛,在表示與地理信息有關(guān)的數(shù)據(jù)界面時(shí)尤其優(yōu)秀,電力通信網(wǎng)管系統(tǒng)可以采用GIS技術(shù)開發(fā)基于地理信息系統(tǒng)的網(wǎng)管應(yīng)用界面。Web是一種影響非常廣的、為人們廣泛接受的、使用方便的數(shù)據(jù)瀏覽界面,Web支持的數(shù)據(jù)包括文本、圖形、圖片、視頻等,支持?jǐn)?shù)據(jù)庫的瀏覽,而且支持的數(shù)據(jù)種類和數(shù)據(jù)格式還在不斷豐富。利用Web的優(yōu)勢作為網(wǎng)管系統(tǒng)的信息媒介是一種非常明智的選擇。

(6)完善的應(yīng)用功能及客戶應(yīng)用接口的開放性:對已有的通信平臺和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化,將語音、視頻、數(shù)據(jù)、安全、移動(dòng)性、及企業(yè)應(yīng)用集成到~個(gè)統(tǒng)一的智能通信平臺一以減少通信延遲、加快市場反應(yīng)、優(yōu)化企業(yè)流程,提高個(gè)人辦公和企業(yè)運(yùn)作效率,從而準(zhǔn)確捕捉市場機(jī)會、實(shí)時(shí)響應(yīng)用戶需求、快速推出新的產(chǎn)品和服務(wù),提升整個(gè)企業(yè)的核心競爭力。

3電力通信網(wǎng)管系統(tǒng)解決方案

(1)需求分析。在選擇網(wǎng)管系統(tǒng)方案時(shí)各種因素都會影響最終的決定,如網(wǎng)絡(luò)管理要求、通信系統(tǒng)規(guī)模、通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。網(wǎng)絡(luò)管理要求應(yīng)是確定網(wǎng)管系統(tǒng)方案的首要因素。并不是在任何情況下網(wǎng)管的配置越高、功能越全越好,如果管理要求只關(guān)心對通信設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控,那么最佳方案是選擇監(jiān)控系統(tǒng)。在完成監(jiān)控功能方面,監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性能、準(zhǔn)確程度都較復(fù)雜的網(wǎng)管系統(tǒng)要高。同樣如果管理要求只關(guān)心通信設(shè)備的信息,只需要建立網(wǎng)元管理系統(tǒng)即可。但如果是一個(gè)管理一定規(guī)模的通信網(wǎng)絡(luò)而且提供通信服務(wù)的管理單位,那么就應(yīng)該選擇能夠涵蓋整個(gè)通信網(wǎng)的網(wǎng)管系統(tǒng)。

(2)故障信息分析處理平臺。故障信息分析處理平臺與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫協(xié)同工作,對實(shí)時(shí)報(bào)警和事件信息進(jìn)行策略分析,判斷出網(wǎng)絡(luò)中故障的起因。建立策略庫存儲故障分析的策略數(shù)據(jù),策略是故障分析的依據(jù),策略中定義一系列對告警信息過濾和關(guān)聯(lián)的計(jì)算方法,通過策略實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對告警信息進(jìn)行智能分析。分析是依靠故障分析引擎完成的,分析的依據(jù)是策略,分析的方法包括過濾、關(guān)聯(lián)、升級等。分析從大量告警信息中得出網(wǎng)元的故障狀態(tài)。策略庫小的策略是開放的,可以因網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的不同而改變,并可為用戶提供編輯策略的工具。分析出的故障原因信息為故障管理模塊中高級功能提供了有力的支持。資源管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)并不復(fù)雜,但對海量數(shù)據(jù)的高效率處理和保證數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性是十分重要的。根據(jù)電力通信專用網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),方案采用一種緊湊式的數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì),通過對原INMS數(shù)據(jù)庫進(jìn)行擴(kuò)充,實(shí)現(xiàn)資源管理數(shù)據(jù)庫。其目的是:保證各種網(wǎng)元數(shù)據(jù)和資源數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性;簡化數(shù)據(jù)維護(hù)的工作量,提高數(shù)據(jù)處理的效率,方便用戶操作。資源管理系統(tǒng)提供各種應(yīng)用軟件和入機(jī)界面,對網(wǎng)元和資源數(shù)據(jù)進(jìn)行瀏覽、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表,同時(shí)對數(shù)據(jù)庫巾的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行創(chuàng)建、刪除、編輯等操作。

(3)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。為了保證網(wǎng)管系統(tǒng)能較好適應(yīng)電力通信網(wǎng)的特點(diǎn),滿足電力通信網(wǎng)的管理要求,網(wǎng)管系統(tǒng)應(yīng)能兼容多機(jī)種、多種操作系統(tǒng);應(yīng)能設(shè)計(jì)成冗余結(jié)構(gòu)保證系統(tǒng)可靠性;應(yīng)能充分考慮系統(tǒng)分期建設(shè)的要求,充分考慮不同檔次的網(wǎng)管系統(tǒng)的需求。系統(tǒng)包括業(yè)務(wù)管理平臺、資源管理平臺、調(diào)度運(yùn)行平臺、數(shù)據(jù)處理平臺、數(shù)據(jù)采集平臺,是一個(gè)比較完整的支持電力通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過程中各種實(shí)時(shí)監(jiān)控、通信資源、通信業(yè)務(wù)管理的系統(tǒng),基本實(shí)現(xiàn)了電力通信網(wǎng)絡(luò)管理的自動(dòng)化和智能化。