(水利工程)水利资源GIS决策和分析系统

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1、水资源GIS决策和分析系统方案 目录第1章项目概述- 1 -1.1.项目背景- 1 -1.2.建设内容- 1 -第2章系统需求分析- 3 -2.1.用户现状说明与分析- 3 -2.1.1.机构设置情况及用户分析- 3 -2.1.2.拟建系统以及数据情况- 4 -2.1.3.拟建网络情况- 7 -2.1.4.拟建软硬件情况- 7 -2.2.主要数据情况- 8 -2.3.应用系统分析- 8 -2.3.1.地表水质量预报- 9 -2.3.2.环境空气质量预报- 10 -2.3.3.区域环境综合评价系统- 10 -2.3.4.污染源综合系统- 10 -2.3.5.突发环境污染事故指挥- 10 -2.3

2、.6.办公业务系统- 10 -2.3.7.发布系统- 11 -2.4.系统数据应用分析- 11 -2.4.1.数据应用特点- 11 -2.4.2.数据管理要求- 12 -2.4.3.数据集成要求- 12 -2.4.4.数据质量要求- 12 -2.4.5.数据整理入库- 12 -2.5.系统性能需求- 13 -2.5.1.运行效率要求- 13 -2.5.2.响应速度要求- 13 -2.5.3.容错稳定性要求- 14 -2.5.4.可靠性要求- 14 -第3章系统总体设计- 15 -3.1.系统设计原则- 15 -3.1.1.实用性和可行性- 15 -3.1.2.安全性和稳定性- 15 -3.1.

3、3.标准化和规范化原则- 16 -3.1.4.网络性- 16 -3.1.5.可扩展性- 16 -3.1.6.经济性原则- 17 -3.1.7.先进性和与前瞻性原则- 17 -3.1.8.系统性与易用性- 17 -3.1.9.完备性- 18 -3.1.10.开放性以及扩展和升级的能力- 18 -3.2.系统设计思想- 18 -3.3.系统实现技术路线- 19 -3.3.1.基于UML的面向对象设计方法- 19 -3.3.2.空间数据库技术- 19 -3.3.3.框架技术- 20 -3.3.4.基于web Service的应用集成- 20 -3.3.5.基于XML的数据访问服务- 21 -3.3.

4、6.基于ArcGIS Engine的GIS组件开发- 21 -3.3.7.采用B/S和C/S混合模式体系结构- 22 -3.3.8.基于门户技术的系统安全机制- 22 -3.3.9.结合已有平台,渐进开发- 22 -3.4.系统总体框架- 22 -3.5.系统软件架构- 27 -3.6.数据中心框架设计思路- 29 -3.6.1.总体数据流分析- 29 -3.6.2.数据中心建设内容- 32 -3.6.3.水利数据建模思路- 33 -3.6.4.数据整合思路- 33 -3.6.5.水利空间数据建库及管理思路- 35 -3.7.服务框架设计思路- 36 -3.7.1.总体设计思路- 36 -3.

5、7.2.系统集成思路- 36 -3.7.3.平台服务内容分析- 37 -3.8.建设标准和规范- 39 -3.8.1.水利信息化标准与规范- 39 -3.8.2.软件工程标准与规范- 41 -第4章系统关键技术- 44 -4.1.Web Service和XML技术- 44 -4.1.1.Web Service技术- 44 -4.1.2.XML技术与特点- 44 -4.2.多源数据交换技术- 45 -4.2.1.多源数据一体化集成- 46 -4.2.2.海量数据的存储、管理- 47 -4.3.框架技术- 47 -4.4.工作流技术- 48 -4.5.业务数据模型驱动技术- 52 -4.6.Web

6、GIS技术- 54 -4.7.Portal门户管理技术- 55 -4.7.1.“一站式”登录- 55 -4.7.2.基于“统一应用桌面”的操作界面- 55 -第5章系统标准化建设- 55 -5.1.标准化体系的构成- 55 -5.2.标准化体系的内容- 57 -5.2.1.参考类标准- 57 -5.2.2.系统应用类标准- 58 -5.2.3.业务管理类标准和规范- 58 -5.2.4.项目管理类标准内容- 58 -第6章系统中心数据库建设- 58 -6.1.基于环境管理对象的数据建模- 58 -6.2.数据库建设原则- 59 -6.2.1.数据结构合理性- 59 -6.2.2.数据标准化-

7、59 -6.2.3.数据完整性- 60 -6.2.4.数据共享性- 60 -6.2.5.数据安全性- 60 -6.2.6.数据独立性- 60 -6.2.7.数据现势性- 60 -6.3.数据建设主要内容- 60 -6.3.1.业务数据库建设- 61 -6.3.2.空间数据库建设- 65 -6.3.3.元数据库建设- 67 -6.4.中心数据管理- 67 -6.4.1.数据抽取- 67 -6.4.2.数据交换与共享- 68 -6.4.3.数据综合应用- 69 -第7章系统应用子系统开发和实现- 70 -7.1.环境综合管理信息系统开发- 70 -7.1.1.环境综合评价思路- 70 -7.1.2

8、.空气质量评价- 70 -7.1.3.地表水质量评价- 77 -7.1.4.噪声质量评价- 82 -7.2.地表水质量预报- 83 -7.2.1.河流水质预报- 83 -7.2.2.河流污染扩散分析- 85 -7.3.环境空气质量预报- 87 -7.3.1.空气质量预报- 87 -7.3.2.空气污染扩散分析- 88 -7.4.污染源综合管理系统开发- 92 -7.4.1.污染源基本信息管理模块- 92 -7.4.2.污染源监测管理模块- 95 -7.4.3.污染源管理信息模块- 97 -7.5.突发应急指挥系统开发- 97 -7.5.1.应急信息管理- 97 -7.5.2.数据传输- 98

9、-7.5.3.案例、预案管理- 99 -7.5.4.事故报告文档、多媒体管理- 100 -7.6.环境业务办公系统开发- 100 -7.6.1.局内公文流转管理- 100 -7.6.2.排污许可证审批流程管理- 101 -7.6.3.建设项目审批管理- 102 -7.6.4.行政处罚流程管理- 103 -7.6.5.环境信访流程管理- 105 -7.7.水利综合发布信息系统- 106 -7.7.1.水利网站建设- 106 -7.7.2.环境综合地理信息发布系统- 107 -7.8.系统通用功能开发- 107 -7.8.1.数据集成模块- 108 -7.8.2.空间数据库的管理- 108 -7.

10、8.3.地图点位生成、编辑- 109 -7.8.4.空间数据维护- 109 -7.8.5.图层管理- 110 -7.8.6.电子地图发布浏览查询- 110 -7.8.7.结果化管理- 111 -7.8.8.系统接口管理- 111 -第8章系统运行环境设计- 111 -8.1.软件支撑环境设计- 111 -8.1.1.操作系统软件- 111 -8.1.2.地理信息系统软件- 112 -8.1.3.数据库软件- 113 -8.1.4.系统开发工具软件- 113 -8.2.硬件运行环境设计- 114 -8.2.1.服务器集群- 114 -8.2.2.系统应用终端- 116 -8.2.3.网络系统配置

11、- 117 -8.2.4.其他外设- 118 -8.3.网络运行环境设计- 119 -8.3.1.网络结构设计- 119 -8.3.2.网络管理设计- 120 -8.3.3.网络安全建设- 120 -第9章系统实施和服务承诺- 122 -9.1.项目实施总体策略- 122 -9.2.项目实施的组织模式- 123 -9.2.1.项目组织架构- 123 -9.2.2.人员构成及职责范围- 123 -9.2.3.项目工作内容- 127 -9.2.4.项目工作进度- 131 -9.2.5.项目交付成果- 132 -9.2.6.系统测试及质量保证计划- 133 -9.2.7.测试保障- 134 -9.3

12、.项目验收- 138 -9.3.1.开发单位内部评审验收- 138 -9.3.2.项目建设方验收- 138 -9.3.3.培训计划- 139 -9.3.4.服务承诺- 143 -9.3.5.服务组织机构- 143 -9.3.6.技术支持服务内容- 143 -9.3.7.应用软件的维护支持- 143 -9.3.8.服务管理- 144 -第1章 项目概述1.1. 项目背景水利水电工程多数较为庞大而复杂,如何采用科学有效的设计方法以提高效率,怎样直观清晰地描述复杂工程建设的施工过程动态过程,是提高设计和管理现代化水平的关键。因此,寻求新的技术和计算机辅助设计的方法成为必然趋势。GIS是近年来迅速发展

13、起来的一门地学空间数据与计算机相结合的新型空间信息技术,利用GIS强大的空间分析能力,可以把水文分析进行可视化表达,进行各种辅助决策,将现实世界中对象的空间位置和相关属性有机的结合起来,满足用户对空间信息的管理。在数字地球概念的推动下,利用目前日趋成熟的GIS技术进行水文模型的构建和GIS集成已成为当今的热点,通过各个基础系统和子系统的构建,可以构建以在线监测技术为基础的重点水利信息监测管理系统,以及基于VPN虚拟专用网络支持水利局PC端端对数据系统地共享以及移动办公。信息化建设中,特别是在线监测系统带来的海量数据,为空间支持决策系统提供了夯实的基础,如何充分整合信息化的数据,拓展应用,提高应

14、用的层次,让数据更好地为管理服务,成为当前信息化发展和应用提升的主要任务。1.2. 建设内容系统建设的内容将基于数据,紧密结合业务,结合GIS技术分析、挖掘数据间隐含的空间、时间、时空变化规律,为管理决策服务。建设内容见图1.1:图1.1:系统建设内容图1、 完善现有的计算机网络与硬件平台,为本系统服务;2、 对多源异构水利数据进行整合,建立水利地理信息中心数据库:主要完成水利局现有数据整合;在线监测和手工监测数据的整合;在线监测数据整合,基础业务数据和水利应用数据整合;属性数据和空间数据整合;同时考虑和水利局已有的系统如:排污申报、水利统计的数据整合和共享。 依托数据、应用、以及网络通讯技术,

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