近几年来,大连市路灯建设日新月异,从单纯的照明功能发展成为美化城市环境、改善城市投资环境的重要组成部分。伴随着信息技术的飞速发展和城市规模的扩大,我处现有路灯地理信息系统无论在系统软件、业务管理软件上还是地域的完整性上均已无法满足现行的管理需求,迫切需要采用更先进的计算机信息技术和数字化管理手段,提升现有路灯地理信息系统。
一、实现以下目标:
(1) 与城市发展同步完善路灯基本电子地图;
(2) 适应完善路灯管理数据库,增加现有系统不能实现的功能;
(3) 对各类资源的空间信息和属性信息进行快速的查询、检索、统计、分析,为规划建设和维护管理路灯设施提供准确的数据;
(4) 可以按任意的属性条件制作专题地图并绘制输出,以列表、图形、图表等多种方式输出操作结果。
二、系统升级的技术措施:
(1) 采用目前国际一流的软件 Arclnfo 为 GIS 平台。该平台融合现有诸多主流技术,采用 COM 组件技术和面向对象的二次开发环境:提供长事务处理和版本管理;采用商业数据库 RDBMS 的开放性和管理方式,使城市地籍管理信息系统始终保持技术的领先地位。
(2) 采用世界公认最优秀、市场占有率最高的大型数据库 SQLServer 进行数据管理,以支持不断增长的负载需求,提供在运行 GIS 海量数据所必需的可靠性、可扩展性、安全性和易用性,充分保护和合理储存系统数据,并能高效率获取信息。
(3) 通过空间数据库引擎 (SDE) 访问 GIS 数据,为任何支持的客户应用提供空间数据服务,以一种连续的、无缝的数据管理大型地理要素,提供对空间、非空间数据进行高效率操作的数据库服务。
(4) 资源共享,信息共享,所有源代码开放,我处能自由扩展和二次开发。
同时,在系统环境选择方面,鉴于我处现有平台是美国 Mapinfo 公司 1986 年推出的桌面地图信息系统,该产品的图元数据不含拓扑结构,它的制图及空间分析能力相对较弱,按性能和价格之比,远不及美国环境系统研究所 (ESRl) 开发的 Arclnfo 软件系统。笔者认为,应采用 Arcinfo 平台,因该平台具有以下突出特点:
1. 采用地理关系型数据模型,支持地理对象的矢量方式和栅格方式的表示。
2. 提供极强的空间操作和分析功能。
3. 采用模块式结构,使用灵活、易于扩充。
4. 提供 ArcObiects 组件库,它包含了超过 1100 个独立的 COM 组件。支持系统二次开发,可开发出几乎所有专业地理信息系统的功能。
5. 提供 38 种地图投影方式,能够进行不投影之间的坐标转换。
6. 采用优秀的专业开发工具 VisualBasic 编程环境开发前台系统程序界面,可保证系统程序界面美观、操作方便。
7. 具有存储和管理大数据量数据的能力,采用大型商用关系型数据库存储和管理数据,至今已建成了若干大型地理信息系统项目。
8. 开发式结构,提供直接与多种数据库连接的接口。
9. 具有很好的兼容性,能与 25 不同系统的数据格式互相转换,便于与使用其它数据格式的系统集成。
10. 独立于硬件,支持最广泛的硬件平台。
11. 提供非常方便的用户操作接口,用户能调用本系统的程序、系统外部的应用程序和操作系统的资源。
12. 广泛支持当今各种工业标准,包括操作系统、图形用户界面、商用数据库、网络协议标准、空间数据交换格式和图形输出格式。
三、系统升级的原则:
(1) 实用性:充分考虑我处的具体情况,开发的系统能够融入各部门和岗位的实际工作中,让其在工作中发挥其应有的效能,系统界面友好、易于操作、易于管理和维护。
(2) 规范化 : 包括开发过程规范化和数据编码规范化。完全按照软件开发的行业标准实施开发,按照现有环保国家标准、行业标准对数据进行分类和编码,并根据环境保护单位的特色,制订适合于本系统的地方标准。
(3) 准确性:在 GIS 系统中,最重要也是最难的就是信息数据(包括图形数据和属性数据)收集和维护,系统表述真实、实时、准确、可靠的数据,是 GIS 系统生命力的保证。
(4) 共享性:系统的数据和资源实现共享,保证数据的唯一性和一致性,
(5) 安全性:系统具备完整、严密的权限划分,各部门、岗位均在被授权的范畴内进行工作。系统的数据有完备的备份机制。
(6) 扩展性:随着我处的业务范围、业务量和使用部门、使用人员的不断增长,系统在功能、处理能力、数据容量和用户数量上等有很好的可扩充能力。同时考虑本系统与其它系统的可连接性。
(7) 先进性 : 充分采用地理信息系统发展的最新技术,考虑环保业务的发展的趋势,采用先进、可靠的 GIS 平台、数据库平台和系统开发工具。
四、实施无线监控系统与地理信息系统的整合。
地理信息系统是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法适时提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。其重在对不同地图图层的显示和管理。通过将监控系统与地理信息系统相结合,可实时获得监控的状态信息并在电子地图上准确得到物体的地理位置,可使监控者对被监控对象状态获得直观的理解和认识,便于对受控目标实时信息的管理。
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