测量仪器智能管控信息化建设思路
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测绘事业单位的信息化建设与智能化应用随着科技的发展,信息化已经成为测绘事业发展的必然趋势。
信息化建设和智能化应用能够提高测绘事业的效率和精确度,为国家经济和社会的发展做出更大的贡献。
本文将探讨测绘事业单位的信息化建设与智能化应用,分析其意义和挑战,并提出相应的解决方案。
一、信息化建设的意义1.1 提高测绘工作的效率信息化建设可以实现测绘数据的快速录入、管理和查询,极大地提高了工作效率。
减少了传统纸质文件的制作、传递和存储,使测绘人员节省了大量时间和精力。
1.2 提高测绘数据的精确度在信息化建设的支持下,测绘数据的精确度可以得到有效保证。
通过先进的算法和设备,可以提高数据采集和处理的准确性,消除了人为因素对结果的影响,使测绘数据更加可靠和精确。
1.3 促进测绘信息资源的共享和交流信息化建设可以实现数据共享和交流,不同测绘事业单位之间可以实现数据的互通。
这样一来,可以减少数据的重复采集和处理,提高资源的利用效率,提升整个行业的发展水平。
二、智能化应用的挑战2.1 基础设施建设智能化应用需要依赖于先进的设备和技术,因此,基础设施建设是智能化应用的前提。
目前,我国在这方面还存在一定的差距,需要大力推进基础设施的建设。
2.2 人才培养和技术创新智能化应用需要具备相关技术和知识的人才,而目前我国在这方面的培养还相对滞后。
同时,随着技术的发展和更新,要求测绘人员不断学习和创新,保持技术的领先。
2.3 数据安全和隐私保护智能化应用涉及到大量的数据,如何确保数据的安全和隐私是一个需要解决的问题。
需要建立起完善的数据安全体系和隐私保护措施,以保护测绘数据的安全性和合法性。
三、解决方案3.1 推进信息化建设为了实现信息化建设,测绘事业单位应加强系统平台的建设和数据中心的建设,提高数据的处理和管理能力。
在个人设备方面,应推广使用移动终端设备和云计算技术,以提高数据的获取和传输效率。
3.2 加强人才培养和技术创新测绘事业单位需要加大对员工的培训力度,提高他们的信息化水平。
工程测量的管理思路与方案工程测量是工程建设的重要环节之一,它的准确与否关系着工程建设的质量和安全。
因此,对工程测量的管理必不可少。
本文将系统地探讨工程测量的管理思路与方案。
一、管理思路工程测量的管理,应从以下几个方面入手:1. 认真制定测量计划测量计划是工程测量的重要组成部分,它既是测量工作实施的指导书,也是测量成果的保障。
测量计划要详实、细致、具体、合理,并且要考虑到工程实际情况,从而保证测量结果的正确性。
2. 重视测量品质要重视测量品质,切实改善工程测量质量。
工程测量应严格按照规范和标准进行,利用新技术、新方法提高测量精度。
同时,要加强对测量人员的培训,提高其综合素质,强化测量人员爱岗敬业、极富责任感的意识。
3. 加强现场管理现场管理是工程测量管理的重要环节之一,它关系着工程测量的成败。
现场管理应从以下几个方面入手:•要加强对测量工作的指导,及时协调解决现场问题;•要认真检查测量成果,及时纠正偏差;•要切实加强安全管理,确保测量人员的安全。
4. 加强信息化管理信息化是现代工程建设的趋势,也是工程测量管理的必然选择。
信息化管理可使工程测量实现智能化、高效化和快捷化。
因此,应开发一套适合工程测量管理的信息化系统,对各个环节进行全过程管理。
5. 强化成果管理成果管理是工程测量管理的重要组成部分。
成果管理可以明确由谁审核、由谁批准、由谁传达、由谁存档等一系列工作,确保工程测量成果的完整性和真实性。
二、管理方案根据上述管理思路,本文总结出以下几个管理方案:1. 建立健全测量管理体系建立健全测量管理体系,明确各个部门和职责,确保整个工程测量过程的科学化和规范化。
2. 制定完善的测量计划测量计划应覆盖整个工程建设周期,为工程测量提供有力保障。
测量计划应由测量专业技术人员主导制定,涵盖测量目的、测量方法、测量精度要求、测量时间、测量结果处理等内容。
3. 严格执行测量规范和标准要建立规范的工程测量标准,制定一系列具体规定和操作程序,加强对测量误差的控制和纠错,同时也要根据实际情况灵活应用。
高校仪器设备信息化建设思考随着时代的发展,高校仪器设备信息化建设已经成为高校管理的重要一环。
仪器设备信息化建设不仅提高了实验教学和科研工作的效率,还为学生创造了更好的学习环境和科研平台。
然而,目前高校仪器设备信息化建设还存在一些问题和不足。
因此,我认为高校应该进一步加强仪器设备信息化建设,以满足学校教学和科研的需求。
首先,高校应该完善仪器设备的信息化管理系统。
当前,仪器设备管理往往还依赖手工记录和人工查询,这样不仅效率低下,也容易导致信息的丢失和不准确。
因此,高校应该建立一个完善的仪器设备信息管理系统,实现对仪器设备信息的全程跟踪和管理。
这样不仅方便了仪器设备的借用和归还,还可以及时监控设备的使用情况,提醒维护和更新设备,确保设备的正常运转。
其次,高校应该加强实验教学和科研平台的信息化建设。
当前,一些高校的实验教学和科研平台还存在信息化程度不高的问题,无法满足师生们的需求。
因此,高校应该投资建设先进的实验教学和科研平台,配备先进的仪器设备,并且实现与信息化系统的互联互通。
这样可以实现实验教学和科研的全程信息化管理,提高实验教学和科研工作的效率和质量。
此外,高校还应该加强师生的信息化能力培养。
当前,很多教师和学生对于仪器设备的信息化操作还不够熟练,导致设备的使用效果不佳。
因此,高校应该加强教师和学生的信息化培训,提升其对于仪器设备信息化操作的能力。
可以通过开展培训课程、组织实践操作和提供在线学习资源等方式,帮助师生们更好地掌握仪器设备信息化技能,发挥设备的最大效益。
最后,高校应该加强仪器设备的更新和维护工作。
当前,很多高校的仪器设备信息化建设还停留在初级阶段,设备更新和维护工作不力,导致设备的使用寿命变短,无法满足教学和科研的需要。
因此,高校应该加强仪器设备的更新和维护工作,及时淘汰老旧设备,更新新型设备,并做好设备的定期维护和保养工作,保证设备的正常运转。
总之,高校仪器设备信息化建设已经成为高校发展的必然趋势。
工程测量实训基地的信息化建设有哪些要点在当今数字化和信息化的时代,工程测量实训基地的信息化建设已成为提升教学质量、培养高素质专业人才的重要途径。
一个完善的信息化工程测量实训基地能够为学生提供更加真实、高效和便捷的学习环境,使他们更好地掌握测量技术,适应行业发展的需求。
下面将详细探讨工程测量实训基地信息化建设的几个要点。
一、硬件设施的更新与完善首先,要保证实训基地拥有先进的测量仪器设备。
传统的测量仪器如水准仪、经纬仪等已经逐渐不能满足现代工程测量的需求,应配备高精度的全站仪、GPS 接收机、无人机测绘系统等先进设备。
这些设备能够提供更精确、更快速的数据采集,为学生提供更接近实际工作场景的操作体验。
同时,要建立稳定高效的计算机网络系统。
这包括覆盖整个实训基地的无线网络,确保学生和教师在任何角落都能接入网络,实现数据的实时传输和共享。
此外,还需要配备足够数量的高性能计算机,以满足数据处理和软件运行的需求。
另外,为了更好地展示和教学,实训基地还应配备多媒体教学设备,如大屏幕投影仪、电子白板等。
这些设备可以用于演示测量原理、操作方法以及实际工程案例,增强教学效果。
二、软件系统的选择与应用在软件方面,选择适合工程测量教学和实践的专业软件至关重要。
例如,数据处理软件如南方 CASS、ArcGIS 等,能够帮助学生对采集到的数据进行处理和分析,生成测绘成果。
而模拟仿真软件则可以让学生在虚拟环境中进行测量操作,提前熟悉实际工作流程,减少操作失误。
此外,教学管理软件也是信息化建设的重要组成部分。
它可以实现课程安排、学生成绩管理、实训报告提交与批改等功能,提高教学管理的效率和规范性。
三、数据资源库的建设丰富的数据资源是信息化实训基地的重要支撑。
建立包含各种地形、地貌的测量数据样本库,以及实际工程项目的测量数据案例库,学生可以通过对这些数据的分析和处理,提高自己的实践能力。
同时,还应建立教学资源库,包括教学课件、视频教程、操作手册等,方便学生自主学习和复习。
测绘技术中如何进行测绘工程的信息化建设测绘技术在现代社会中发挥着重要的作用,为各种工程项目提供精确的地理信息和空间数据。
然而,随着科技的不断发展,传统的测绘工程方式已经无法满足日益增长的需求。
在这个时代,信息化建设成为测绘工程的重要组成部分,因为它可以提高效率、减少成本,并为决策提供可靠的数据支持。
测绘工程的信息化建设主要分为以下几个方面。
首先,数字化测绘是测绘工程信息化建设的基础。
传统的测绘工程过程中,大量的数据需要手工记录和处理,容易出现错误和繁琐的操作。
而数字化测绘可以将各种数据转化为数字格式,通过计算机进行处理和存储,大大提高了测绘工作的效率和准确性。
数字化测绘技术可以将地理信息与地理参考系统相结合,实现数据的高效管理和共享。
其次,遥感技术在测绘工程中的信息化建设也起到了重要作用。
遥感技术通过卫星、飞机等载体获取地球表面的信息,包括地形、地貌和植被等。
遥感技术配合地理信息系统(GIS)可以提供全面和准确的地理数据,为测绘工程提供重要的基础。
遥感技术可以广泛应用于自然资源调查、环境监测、城市规划等领域,为决策提供主动、及时、准确的信息。
此外,全球卫星定位系统(GPS)在测绘工程中的应用也不容忽视。
GPS是由一组卫星和地面设备共同组成的导航系统,可以实现对地球表面任意点的准确测量。
在过去,传统的测绘工程需要借助传统的地面测量方法,包括测距、测角等。
这些方法不仅效率低下,还容易受到环境影响而出现误差。
而GPS的出现极大地提高了测绘工程的效率和准确性,使得工程测量更加便捷和可靠。
此外,地理信息系统(GIS)在测绘工程信息化建设中也扮演着重要的角色。
GIS是一种集成多源、多尺度和多种类型地理数据的计算机系统,可以对空间数据进行管理、分析和可视化处理。
通过GIS,可以实现测绘数据的整合和分析,为决策提供科学依据。
例如,在城市规划方面,GIS可以将土地利用、人口分布、道路网络等数据进行分析,为城市规划提供科学的决策支持。
如何运用测绘技术实现工程建设与管理的智能化随着科技的发展和应用的广泛,测绘技术在工程建设和管理中扮演着越来越重要的角色。
通过运用测绘技术,可以实现对工程建设和管理过程的智能化,提高工程效率和质量,降低项目成本,推动工程行业向数字化、智能化转型。
本文将从测绘技术在工程建设中的应用、在工程管理中的应用以及未来发展方向几个方面,探讨如何运用测绘技术实现工程建设与管理的智能化。
一、测绘技术在工程建设中的应用测绘技术在工程建设中的应用主要体现在以下几个方面:1. 土地测绘:在工程建设之前,需要对土地进行测绘,确定土地的边界和地形,为项目的规划和设计提供基础数据。
传统的土地测绘方法耗时耗力,但随着激光雷达、无人机等技术的应用,土地测绘的效率大大提高。
2. 建筑物三维模型重建:利用激光扫描仪等设备进行建筑物的三维模型重建,可以在工程建设规划阶段就对建筑物的模型进行设计和模拟,避免后期修改和调整,提高施工效率。
3. 施工现场测量:在工程建设过程中,需要对施工现场进行测量,保证施工的准确性和安全性。
传统的施工测量方法存在误差大、工作量大的问题,而现代测绘技术可以通过无人机、全站仪等设备实现高精度测量,提高施工效率和质量。
二、测绘技术在工程管理中的应用测绘技术在工程管理中的应用主要体现在以下几个方面:1. 工程进度管理:通过测绘技术,可以对工程项目的进度进行实时监测和管理。
利用无人机进行定期航测,可以获取工程项目的实时影像数据,通过图像处理和分析,可以判断工程进度是否符合计划,并及时采取措施进行调整。
2. 质量控制:利用测绘技术对工程质量进行控制。
通过激光扫描仪等设备对工程施工过程中的质量进行检测和分析,可以及时发现潜在问题并采取相应的修复措施,提高工程质量并降低事故风险。
3. 工程数据管理:利用测绘技术进行工程数据的采集、存储和管理。
通过将测绘数据与工程管理系统相结合,可以实现对工程数据的一体化管理和运用,提高数据的可靠性和有效性,为工程决策提供科学依据。
测控技术与仪器的智能化技术运用随着科技的不断发展和进步,测控技术和仪器的智能化技术运用已经成为了当前科技领域的一个热门话题。
智能化技术的运用不仅能够提高测控技术和仪器的精度和稳定性,还能够大大降低人工干预的需求,提高工作效率和成果质量。
本文将从测控技术和仪器的智能化技术运用的意义、发展现状和未来趋势等方面着手,探讨智能化技术在测控领域的影响和作用。
一、智能化技术运用的意义1.提高测控技术和仪器的精度和稳定性在过去的测控领域,由于仪器设备的局限性和人为因素的影响,测控技术和仪器往往存在精度不够高、稳定性不够强的问题。
而智能化技术的引入将大大提高测控技术和仪器的精度和稳定性,从而使得测量结果更加可信和准确。
2.降低人工干预的需求在传统的测控过程中,往往需要大量的人工干预,既费时又费力。
而智能化技术的引入, 使得仪器可以自动进行测量和控制,大大降低了人工干预的需求,提高了工作效率。
3.提高工作效率和成果质量有了智能化技术,不仅可以减少人工干预,还可以提高工作效率和成果质量。
因为智能化技术可以使测控技术和仪器更加精准、更加快速地完成测量和控制任务。
目前,测控技术和仪器的智能化技术运用已经逐渐走向成熟,并在各个领域取得了一系列的突破和进展。
1.在工业领域的应用在工业领域,智能化技术已经被广泛应用于工业自动化、机器人技术、智能制造等方面。
智能化技术让工业生产过程更加高效、精准、安全。
智能化技术在医疗领域也得到了广泛的应用,比如智能医疗设备、远程医疗技术等。
智能化技术的运用使得医疗诊断更加准确、治疗更加精准。
在科研领域,智能化技术也被广泛应用于实验室测控系统、科学仪器等方面。
智能化技术的引入使得科研工作者可以更加方便、快捷地进行实验和测量,提高了科研成果的质量和产出效率。
未来,随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展和进步,测控技术和仪器的智能化技术运用将会迎来更广阔的发展空间和更多的创新机遇。
工程项目的测量与信息化管理建设摘要:为了提升工程测量的准确性,我们应该充分发挥信息化测绘技术的作用,尽可能地满足不同工程测量的需要。
为此,工作人员应该结合实际工程测量需求,制定科学的技术运用方案,充分发挥信息化测绘技术的自身作用,从根本上提升工程测量的准确性和工作质量。
只有这样才能有效推动我国工程测量工作的长远健康发展,才能提升信息化测绘技术的使用效果。
该文主要论述了工程项目的测量与信息化管理建设。
关键词:工程项目;测量;信息化管理;建设1 引言测绘工作的成果能够体现地表上的各种要素和它们在空间上的位置以及属性等各种信息,我国的经济发展和建设都需要这些信息,工程测绘能够提供图纸以及资料,这些图纸和资料是工程建设的基础。
科技的进步推动着工程测量测绘技术的更新,因而,测绘工程的任务重并且复杂,怎样认识工程测量的信息化,加强测绘工程的质量管理,值得我们进行研宄和探讨。
2 信息化测绘含义及意义我国测绘技术得到了很大程度的发展,并逐渐向数字化的方向发展,当前正在信息化的测绘道路上继续前进。
信息化测绘技术是在我国现代化和先进化的测绘技术进一步发展的基础上出现的,它是对数字化技术的改良,借助先进的网络环境,为广大用户提供迅速有效的地理空间信息综合服务,如测绘的方式和功能的形态。
信息化测绘技术主要包括全球卫星定位导航技术、卫星重力探测技术、卫星测高、航空航天遥感技术、地理信息系统技术(GIS)、信息高速公路和计算机网络技术、虚拟现实技术等。
在当前社会飞速发展的过程中,计算机技术和通信技术以及卫星技术的快速发展为当前工程测量和信息化测绘技术奠定了基础前提,更是保证其快速有效发展的关键措施。
信息化测绘不仅显著提高了工程测量的服务层次,改变了测量确保服务的模式,改善了测量服务的质量,还增强了测量服务的效果,信息化测绘将在日益的工程测量中发挥更大、更为重要的作用。
3 现阶段工程测量管理存在的问题3.1管理机制有弊端有效工程测量管理机制的缺乏将导致将会导致实际工作场景当中,工作人员在开展具工程测量工作时缺乏有效的工作依据,这将会影响到工程测量数据的准确性。
测绘仪器信息化管理系统的建设测绘仪器是测绘生产和科研的重要工具,测绘仪器设备的科学管理是生产实践和科研顺利进行的有力保证。
仪器使用频繁、损坏率高是测绘生产单位最主要的特点,所以对仪器的管理和维护特别重要。
随着测绘仪器检定市场的迅速扩大,测绘仪器检定机构面临的检定任务也口益增长且愈加复杂。
针对当前测绘单位测绘仪器管理存在的问题,本文提出了测绘仪器实行信息化管理模式,并设计研发了测绘仪器信息管理系统用来辅助管理测绘仪器。
实践表明该管理方法能够高效管理测绘仪器,大大提高了仪器的使用效率和仪器维护效率,实现了测绘仪器的信息化、数字化管理,提升测绘仪器管理水平。
O前言随着科技和测绘技术飞速发展,测绘行业也得到蓬勃的发展。
工程单位、科研院所、大专院校均大量购进测绘仪器,测绘仪器成为测绘相关单位的重要的、庞大的资产。
而生产实践和科学研究过程中对仪器的使用越来越频繁,加之测量仪器的种类和数量越来越多,传统的依靠人工、纸介质记录管理测绘仪器的方法暴露出不少的问题。
其表现主要在绝大部分的测绘仪器管理都配有若干专员管理仪器;仪器的借出归还依靠建立人工台账,耗时耗力,S询也极其不方便;对发生损坏的仪器不能及时的追责和维修,管理混乱。
针对以上问题本文提出了信息化测绘仪器管理方法。
所谓信息化即建立测绘仪器信息库,通过计算机技术结合数据库技术管理测绘仪器设备。
信息化的测绘仪器管理方法,便于对仪器基本信息的查询和仪器使用状态的查询;仪器的借出、归还类似于图书的借阅系统,通过条形码扫描管理仪器,建立数字台账。
测绘仪器实现信息化管理一方面将大部分专门管理仪器的工作人员解放出来,管理方便、省时省力,能大大提高仪器管理效率;另一方面数字台账不仅做到了数字化和精细化管理而且能够对借还仪器的数据进行分析,数据挖掘等,如某种仪器的使用率、损坏率、需求率等,通过对这些数据的分析,能够根据需求合理的配置仪器。
1完善测绘仪器管理制度建立信息化的测绘仪器实验室的前提是要建立健全合理的仪器管理规章制度,它是仪器管理工作正常进行的基本保障。
如何利用测绘技术进行地下管线智能化和数据管理随着城市规模的不断扩大和建设的深入,地下管线的布设也越来越复杂。
地下电缆、给水管道、燃气管网等等交错纵横,形成了一个庞大的地下网络。
然而,由于地下管线的不可见性,这些管线的管理和维护成为一个巨大的挑战。
为了改善这一问题,测绘技术被广泛应用于地下管线智能化和数据管理。
一、地下管线智能化的测绘技术地下管线智能化的测绘技术主要包括地面测绘和无人机测绘两种方法。
地面测绘是最常用的一种测绘技术,主要通过地面设备和操作员对地下管线进行调查和记录。
这种方法需要人工操作,并且存在时间、人力成本高的问题。
然而,地面测绘技术在小范围内具有一定的准确性。
无人机测绘则是近年来较为流行的技术,通过无人机搭载的遥感设备,可以对地下管线进行高效、精确的扫描和测绘。
无人机的灵活性和便携性,使其成为地下管线智能化测绘的理想选择。
同时,无人机测绘技术可以实现远程操作和自动化,减少了人力成本和工作时间,提高了工作效率。
二、地下管线数据管理的测绘技术地下管线数据管理是地下管线智能化的重要组成部分,其目的是对地下管线进行实时监测和信息管理。
激光雷达扫描技术是一种常用的地下管线数据获取和管理的方法。
通过激光雷达设备对地下管线进行扫描,可以快速获取地下管线的三维模型和真实形态。
这种技术具有高精度、高效率的特点,可以实现对地下管线的实时监测和数据管理。
地下管线数据管理还可以利用虚拟现实技术进行,通过数据处理和可视化技术,将地下管线的信息以虚拟的形式展现出来。
这种技术可以提供直观的数据展示和操作,方便用户进行数据管理和维护。
三、地下管线智能化和数据管理的挑战地下管线智能化和数据管理虽然可以带来许多好处,但也面临一些挑战。
首先,地下管线的复杂性使得数据管理变得困难。
地下管线的布设方式、管线材料和管径各不相同,这就需要研究人员面对各种不同的情况做出相应的处理和管理。
其次,数据采集的准确性对地下管线智能化和数据管理至关重要。
测量仪器智能管控信息化建设思路
第一章需求分析
1.1信息化现状与存在的问题
仪器种类繁多,测量设备点多、线长、面广,大多测量无人值守,现有信息系统多样,直接管理困难。
测量仪器包含固定测量,车载移动点,水天遥控测量等。
现有信号源多,管理系统孤岛多,不利于统一调度测量和资源共享。
关于测量系统的分类,一是测量不同的信号源,二是根据不同的管理部门,其实质都是来源于不同网络不同系统的信号。
综合管理难度大,测量设备实时视频信号采编不易实现,分管专网多、信息共享困难、集中管控难度大,各类文件实时转发难、智能化自动化跨网共享难,由于缺乏先进有效的信息系统支撑,遇有特殊情况时调度效率不高。
1.2需求分析
1.2.1 测量的智能化管理需求
要实现测量点的测量数据、视频监控数据上传至测量网,首先要实现能对设备进行远程控制与操作,需要实现设备远程自动巡检、设备状态实时监控,当测量仪器出现故障时能将相关信息传至远程调度中心,实现无人值守测量设备的远程管理,通过智能化手段提升对测量仪器的信息化管理水平。
1.2.2 智能管控一体化需求
需要建成标准统一、功能完备的能互联、高可靠、可扩展延伸的测量地区智能化交互测量系统。
形成以测量中心为中心、以个区域中心为分中心、以作业站
点为三级测量中心的统一的新型测量调度系统平台,接入各测量、移动测量设备,进行统一监管、统一测量、协同联动,实现“一张图”测量、“一面屏”操控、“一套系统”使用、“一张网”调用、“多网系”联动等功效,提升对管理技术设施的统一测量调度能力,提升在测量地区常规测量、查找、应对突发等工作中的效率,提升测量地区综合管控水平,为经济社会发展和建设提供先进的技术支撑。
第二章总体建设方案
2.1总体建设原则
(1)总体规划、合理布局
在系统规划设计阶段,综合考虑测量中心的业务需求,须统一规划,各子系统功能的划分、内容的组织应以实际业务为指导,强化各子系统与实际业务的衔接,提高系统的应用效果。
(2)前瞻性和实用性相结合
本项目是统一标准的智能交互信息平,在满足测量中心业务需要的基础上,应考虑未来各部门、各系统交互对接、信息共享协同的趋势,功能设计应具有前瞻性,能够提供相应服务功能。
(3)扩展性原则
本项目功能设计需具有较好的可扩展性和包容性,能接纳已有的系统,在今后系统扩展时,能有效整合已有资源。
在应用需求变化时,能方便地调整,易于扩充升级,既能满足当前的业务需求,又为今后的扩充留有空间。
2.2应用系统建设思路
(1)标准化思路
系统设计的标准化原则包含以下内容:技术标准化、结构标准化、接口标准化、模块标准化。
在功能应用和接口设计上能够支持本地业务发展。
(2)个性化思路
在本项目中,需要充分考虑不同层级测量中心的业务差异性和各级用户的使用习惯,交互界面具有灵活的模块化自定义功能。
(3)安全性
本项目系统在构建时必须充分考虑应用设计的安全性,采用数显分离、显控分离、单网单传、密码系统、隔离部署等更有效的安全保护机制。
(4)实用性和经济性
技术的先进性要与实用性、经济性相结合,综合考虑。
在系统设计和建设中,充分考虑现有资源的延续性及将来系统升级时能够整合已有资源,其系统架构必须能够满足横向和纵向扩展需求,避免将来的重复投资。
(5)可扩展
随着本项目系统的逐渐成熟和完善,系统应该能够及时根据需求完成开发的能力;同时,也要考虑本系统在多种软硬件平上的运行能力。
根据业务的发展及平扩展的需要,整个系统应该在统一的管理、监控下协调运行。
2.3总体建设思路
测量点的数据采集采用有线、无线等方式连接到本地测量控制中心。
相关地区的测量控制中心分别和个区域中心节点连接。
测量地区相关管理机构的中心节点通过有线方式与测量测量个区域中心进行连接,实现感知网系测量数据和控制信息的传输,测量测量个区域中心节点向上与测量户心相连、根据需要可以与所在测量进行测量数据的传输。
在测量中心建设一个智能界面交互云中心,融合多(N)个网系协同测量,建设多个智能化应用子系统,建成一个统一的测量调度与设备管控网,实现多网监控统一调度、多网资源安全融合、多网信息实时重组、多网内容精准控制、多网体系自主延伸等。
2.4建设目标
(1)建设一个安全、高效、高可用的智能交互平台,实现多网络、多系统、多节点信息的界面汇聚共享和集中化、便捷化控制,实现测量人员在一个屏幕上操作和使用所有系统,实现“一盘棋”,提高各层级的测量效能,提高监管系统综合服务保障能力。
(2)建立一个“安全多网融合、智能界面采编、友好人机交互、流程高度集约、数据充分共享”为特征的新型综合调度测量体系。
(3)建立一个融合多方各个“画面显示+内容操作”的全新交互界面,形成“所想即显、所见即控、精准高效测量”的新一代联合测量模式。
(4)建设智能化信息采集交互节点,实现测量点的测量数据、视频监控数据主动上传至测量中心,实现对设备进行远程控制与操作、远程自动巡检、设备状态实时监控、故障自动报功能,实现无人值守测量设备的选程管理,提升信息化综合水平。
2.5建设内容
在测量中心建设一个智能界面交互云,建设多个区域分中心,接入多个智能化测量终端节点,形成新型管理控制一体化信息系统。