地质灾害监测数据发布与共享
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地质灾害预警平台方案地质灾害是指由于地壳运动、气候变化、人类活动等原因造成的地质现象,如地震、山体滑坡、泥石流等。
这些地质灾害对人类生活和财产造成严重威胁,因此需要建立一个全面的地质灾害预警平台,提前预警和预防这些灾害的发生。
以下是一个关于地质灾害预警平台方案的详细介绍。
一、技术架构1.数据采集:通过地质监测设备,如地震仪、山体监测仪、气象站等,实时获取地质灾害相关数据。
这些设备应分布在易发地质灾害区域,通过传感器将数据传输到地质灾害预警平台。
2.数据分析:将采集到的数据进行处理和分析,建立模型以预测地质灾害的可能发生。
采用数据挖掘、机器学习等技术对历史灾害数据进行分析,并结合实时监测数据,提取地质灾害发生的关键特征。
3.预警发布:根据数据分析的结果,通过网络平台、手机短信、电视等渠道发布地质灾害预警信息。
预警信息应包括地质灾害的类型、可能发生的地点、预计时间和建议的防灾措施。
二、关键技术1.数据采集:地质监测设备的选择和部署是地质灾害预警平台的重要环节。
不同地质灾害需要不同的监测设备,如地震设备、温度湿度传感器、岩石位移监测仪等。
这些设备应具备高精度、高实时性和长时间稳定运行的能力。
2.数据分析:地质灾害预警平台需要建立灾害发生的预测模型,可通过历史灾害数据和实时监测数据建立统计模型、神经网络模型等。
同时,需要对数据进行实时处理和分析,以及监控模型的准确性和稳定性。
三、技术创新点1.数据共享与智能分析:地质灾害预警平台应建立统一的数据共享机制,使得各级地质灾害监测设备的数据能够实时传输和共享。
同时,通过数据挖掘和机器学习技术,实现对多种监测数据的智能分析,提高地质灾害预警的准确性和及时性。
2.云计算与大数据应用:利用云计算和大数据技术,提供强大的计算能力和存储空间,支持地质灾害数据的处理和分析。
采用分布式存储和计算模式,实现平台的高可用性和高可扩展性。
四、平台应用场景1.公众防灾:公众通过地质灾害预警平台可以了解到周边地区的灾害风险,并采取相应的防灾措施,如撤离、加固建筑等。
测绘事业单位的地理信息开放共享与利用地理信息是指用于描述地理实体以及地球表面现象和过程的信息。
随着技术的不断进步和应用的广泛推广,地理信息的开放共享与利用成为了测绘事业单位发展的重要方向。
本文将从地理信息的开放共享意义、开放共享平台建设以及利用地理信息的案例等方面进行论述。
一、地理信息的开放共享意义地理信息的开放共享具有重要的意义。
首先,地理信息的开放共享能够促进地理信息的融合与整合,打破了信息孤岛,避免了信息重复采集和利用的浪费,提高了信息利用的效率。
其次,地理信息的开放共享有利于推动科学研究的进展,为各类研究提供了重要的数据支持,促进了学术界和科研机构的合作与交流。
最后,地理信息的开放共享有利于推动社会经济发展,为企业和公众提供了重要的决策参考。
二、开放共享平台建设为了实现地理信息的开放共享,测绘事业单位需要建设专门的地理信息开放共享平台。
首先,开放共享平台应该建立完善的数据管理体系,包括数据采集、整理、存储和更新等环节的规范和流程。
其次,开放共享平台应该采用质量评估体系,确保开放数据的准确性和可靠性。
此外,开放共享平台还应该加强信息安全管理,确保开放数据的安全性和保密性。
最后,开放共享平台应该提供便捷的数据查询和下载功能,方便用户获取所需的地理信息数据。
三、利用地理信息的案例地理信息的开放共享为各行各业提供了丰富的数据资源,具有广泛的应用前景。
以下是几个利用地理信息的案例。
1.城市规划:通过开放共享的地理信息,城市规划部门可以获取到各类地理数据,如地形地貌、道路交通、人口分布等,为城市规划和土地利用提供科学依据。
2.自然资源管理:国家林业部门可以利用开放共享的地理信息,进行森林资源的监测和管理,有针对性地开展森林保护、防火和林木病虫害防治等工作。
3.气象灾害预警:利用开放共享的地理信息,气象部门可以及时准确地预报台风、洪涝、地质灾害等自然灾害,提前采取应对措施,减少损失。
4.交通运输管理:基于开放共享的地理信息,交通运输部门可以进行交通拥堵分析和优化调度,提高交通运输的效率和安全性。
地质灾害监测规程在地球的漫长历史中,地质灾害一直是人类面临的重要挑战之一。
地震、滑坡、泥石流等地质灾害给人类的生命、财产和环境带来了巨大的损失。
为了预防和减少地质灾害的风险,各国都制定了相应的地质灾害监测规程。
本文旨在探讨地质灾害监测规程的重要性、内容和实施过程,并结合实际案例进行详细阐述。
1. 规程的背景与意义地质灾害监测规程是为了规范和指导地质灾害监测工作,增强社会对地质灾害的防范意识,提高防灾减灾能力。
通过科学的地质灾害监测,可以及时发现地质灾害的迹象,预警和预防灾害的发生,减少灾害对人类社会的影响。
2. 规程的内容和要求地质灾害监测规程主要包括以下内容:(1) 监测区域划分:根据地质灾害的分布特点和发生概率,将监测区域划分为不同的等级,确定监测重点区域。
(2) 监测设备与技术:明确各类地质灾害的监测设备和技术要求,包括地震仪、滑坡监测仪、雷达探测仪等。
(3) 监测指标与方法:确定各类地质灾害的监测指标和方法,如地震的震级、震源深度、地震波传播路径等。
(4) 监测频率和报警机制:制定地质灾害监测的频率,及时传输监测数据并建立报警机制,提醒相关部门和公众采取相应措施。
(5) 数据共享与应用:建立地质灾害监测数据平台,实现监测数据的共享与应用,为科研、防灾减灾决策提供依据。
3. 实施过程与案例分析地质灾害监测规程的实施过程一般包括以下步骤:(1) 组织机构建设:建立地质灾害监测机构,设立专门的地质灾害监测部门,负责规划、组织和实施地质灾害监测工作。
(2) 监测点布设:根据监测区域划分,选择合适的监测点布设监测设备。
(3) 数据采集和分析:定期采集监测数据,并进行数据分析和预警判断,及时发现地质灾害的迹象。
(4) 报警和响应:当地质灾害的危险性达到一定程度时,及时向有关部门和公众发出警报,采取相应的应急措施。
(5) 监测数据管理与应用:建立地质灾害监测数据的管理系统,确保数据的及时、准确和可靠。
地质灾害普查制度范文一、前言地质灾害是自然灾害中的一种,对社会经济发展和人民生命财产安全造成严重影响。
为了加强对地质灾害的预防和减灾工作,建立科学有效的地质灾害普查制度,对地质灾害进行全面、系统、长期的监测与调查,为政府决策、社会规划和公众防灾提供科学依据,本文将对地质灾害普查制度进行详细阐述。
二、地质灾害普查的目的和意义地质灾害普查的目的是全面了解和掌握本地区的地质灾害分布、发生规律、危害程度和发展趋势,为地质灾害预防和减灾提供科学依据。
地质灾害普查的意义主要体现在以下几个方面:1. 了解地质灾害的发生机理和危害特点,为科学规划和恢复重建提供依据;2. 掌握地质灾害的分布情况和发展趋势,为灾害防治规划和地质灾害的预防提供科学依据;3. 建立地质灾害普查数据库,为研究和预测地质灾害提供可靠数据支持;4. 指导地质灾害监测和预警工作,提高灾害应急响应能力;5. 为决策者提供科学依据,提高决策的科学性和准确性。
三、地质灾害普查的内容和方法地质灾害普查的内容主要包括以下几个方面:1. 地质灾害的分类和定义;2. 地质灾害的分布和演化规律;3. 地质灾害的危害程度和预测评估;4. 地质灾害的防治对策和技术措施;5. 地质灾害的监测和预警系统。
地质灾害普查的方法主要包括:1. 遥感和卫星影像解译方法,利用遥感技术获取地质灾害的信息;2. 实地调查方法,利用现场调查、采样和测量等手段获取地质灾害的详细信息;3. 文献资料和历史记录方法,利用文献资料和历史记录了解地质灾害的发生情况和发展趋势;4. 数学模型和统计分析方法,利用数学模型和统计分析方法对地质灾害进行系统性研究和分析。
四、地质灾害普查的组织和管理机制地质灾害普查的组织和管理机制是确保地质灾害普查工作科学、规范、高效进行的关键。
地质灾害普查的组织和管理机制应该具备以下几个方面的内容:1. 设立专门机构,负责地质灾害普查的组织和管理工作;2. 制定相关法律法规,明确地质灾害普查的职责、范围和程序;3. 建立绩效评估体系,对地质灾害普查工作进行评估和监督;4. 加强人员培训,提高地质灾害普查工作者的专业能力;5. 加强科研合作,引入先进的技术和方法,提高地质灾害普查工作的科学性和准确性。
地质灾害防治技术规范引言随着全球气候变化的影响,地质灾害频发,给人民群众的生命财产安全带来了巨大威胁。
为了有效地预防和应对地质灾害,并最大限度地减少灾害损失,各国都制定了相应的技术规范。
本文旨在介绍地质灾害防治的相关技术规范,以帮助相关从业人员提高灾害防治水平,保障人民生命财产安全。
一、地质灾害评估和监测技术规范地质灾害评估和监测是减轻灾害风险的重要环节。
相关技术规范包括:地质灾害预警指标体系的建立、监测设备和方法的选择与使用、数据传输和处理等。
重点关注地质构造、地下水位、降雨量、斜坡位移等因素,以及评估和监测方法的标准化。
二、土壤和岩石工程性质测试技术规范土壤和岩石的工程性质测试是地质工程设计的基础,也是灾害防治的关键。
技术规范包括土壤和岩石野外取样方法、试验与分析方法、工程性质参数计算等内容。
同时,规范中还应考虑不同地质环境下的土壤和岩石特性,以便为工程项目提供准确可靠的数据。
三、地质灾害治理方案设计技术规范地质灾害的治理方案设计是防治工作的核心。
规范应围绕不同类型的地质灾害,提供相应的治理方案设计准则。
包括对治理措施的选择、设计参数的确定、工程施工的技术要求等方面内容。
同时,还应考虑环境保护和可持续发展的原则,确保治理措施的有效性和可行性。
四、地质灾害防治工程施工技术规范地质灾害防治工程施工是治理措施实施的具体环节。
在施工过程中,应根据规范提供的技术要求进行工程布置、材料选择、施工方法等方面的操作。
规范应包括施工方案设计、施工工艺与操作规范、安全防护措施等内容,以确保工程的质量和安全。
五、地质灾害风险评估技术规范地质灾害风险评估是为了评估和预测地质灾害对人民生活和经济活动的危害程度。
技术规范应包括不同灾害类型的风险评估方法、灾害危害程度的评价标准、风险评估结果的分析和应用等内容。
规范的制定将有助于提高灾害预警和应急管理水平,减少灾害造成的损失。
六、地质灾害应急响应技术规范地质灾害应急响应是在灾害发生后,采取紧急措施减轻灾害影响的过程。
地质灾害治理技术规范导言地质灾害是指由于地壳运动、地质构造、地形地貌和自然环境等因素引起的灾害性地质过程。
地质灾害的发生不仅给人类的生产生活带来巨大危害,还对生态环境的保护和可持续发展造成重大威胁。
为了减少地质灾害对人类和环境的伤害,相应的地质灾害治理技术规范得到了广泛制定和实施。
一、地质灾害监测和预警规范地质灾害监测和预警是指通过现代技术手段对潜在或正在发生的地质灾害进行实时监测和预警。
为了准确及时地获取地质灾害信息,以下是地质灾害监测和预警规范的要点:1.监测设备:根据地质灾害类型和规模,选择适当的监测设备,包括测量仪器、传感器、雷达等,确保设备的准确性和可靠性。
2.监测指标:建立科学的监测指标体系,包括地质应力、地下水位、地下水流速、地表沉降等参数。
同时,结合历史数据和专家意见,确定预警指标的阈值。
3.数据采集和传输:规范地质灾害监测数据的采集、存储和传输,保证数据的可靠性和实时性。
同时,建立完善的数据管理系统,实现监测数据的统一管理和共享。
4.预警机制:建立科学的地质灾害预警机制,根据监测数据和预警指标,制定相应的预警级别和应急响应方案。
5.预警信息发布:确保预警信息的及时发布和准确传达给相关部门和人员,以便采取相应的防护和应对措施。
二、地质灾害防治工程建设规范地质灾害防治工程是指通过人工干预和工程手段,减轻、控制或消除地质灾害的危害。
为提高地质灾害防治工程的有效性和安全性,以下是地质灾害防治工程建设规范的要点:1.工程选址和设计:在进行地质灾害防治工程前,必须进行详细的工程地质勘察和工程设计,确保工程的合理性和可行性。
2.工程施工和监理:地质灾害防治工程的施工过程必须按照相关规范和标准进行。
同时,建立监理机制,监督施工现场的安全和质量。
3.工程材料和设备:选择符合规范要求的工程材料和设备,确保其质量和稳定性。
4.运行和维护:规范地质灾害防治工程的运行和维护,定期进行巡检和维修,确保工程的长期有效性。
基于云计算与大数据技术的地质灾害治理服务应用研究地质灾害是自然环境中的一种常见灾害现象,给人民生命财产安全造成严重威胁。
随着科技的不断发展与进步,云计算与大数据技术被广泛应用于各个领域,包括地质灾害治理服务的应用研究。
本文将探讨如何基于云计算与大数据技术来改进地质灾害治理服务,并对其应用前景进行研究。
首先,云计算技术为地质灾害治理服务提供了一个高效、安全的平台。
云计算具有强大的计算能力和存储能力,可以支持大规模数据的处理和分析,这对于地质灾害的监测、预测和预警非常重要。
云计算还可以提供高可用性和弹性的计算资源,使地质灾害治理服务能够在需求高峰期间保持高效运行。
此外,云计算还可以提供高水平的安全保护,确保地质灾害数据和治理服务的安全性。
其次,大数据技术在地质灾害治理服务中发挥着重要作用。
大数据技术能够帮助地质灾害的监测和预测。
通过收集、存储和分析大规模的地质数据,可以识别地质灾害的发生模式和规律,提高预测准确性。
大数据技术还可以利用机器学习和人工智能算法进行数据挖掘,从复杂的地质数据中提取有用的信息,为地质灾害的治理提供科学依据和决策支持。
在地质灾害治理服务应用研究中,云计算与大数据技术的结合是非常有意义的。
通过云计算平台的搭建和大数据技术的应用,可以实现地质灾害数据的集中管理和共享利用。
不同地区和部门的地质灾害数据可以通过云平台进行汇总和共享,实现信息的互通。
这对于地质灾害治理服务的协同合作和资源整合至关重要。
同时,云计算与大数据技术还可以支持地质灾害的实时监测和预警。
通过大数据技术实时处理和分析地质数据,可以及时发现潜在的地质灾害风险,并提供预警信息。
这对于地质灾害的防范和减灾具有重要意义。
除了监测和预警,云计算与大数据技术还可以支持地质灾害治理方案的优化和决策支持。
通过大数据技术的运用,可以对地质灾害的发生机制和影响因素进行深入研究,为地质灾害的治理和防范提供科学依据。
云计算平台可以提供强大的计算和模拟能力,可以对不同地质灾害治理方案进行模拟和优化,评估其效果。
一、编制目的为有效应对突发性地质灾害,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保障人民群众生命财产安全,根据《地质灾害防治条例》等法律法规,结合本地区实际情况,特制定本预案。
二、编制依据1. 《地质灾害防治条例》;2. 《中华人民共和国突发事件应对法》;3. 《地质环境监测管理办法》;4. 本地区地质环境状况和地质灾害分布特点。
三、适用范围本预案适用于本地区行政区域内因自然因素或人为活动引发的各类地质灾害的监测、预防和应急处置工作。
四、工作原则1. 预防为主,防治结合;2. 以人为本,确保生命安全;3. 统一领导,分级负责;4. 快速反应,协同作战。
五、组织机构及职责1. 成立地质灾害监测防治应急指挥部,负责本地区地质灾害监测防治工作的组织、协调和指挥。
2. 指挥部下设办公室,负责日常工作。
3. 指挥部成员单位职责:(1)国土部门:负责地质灾害监测、预报、预警和信息发布;(2)气象部门:负责提供气象预报,协助开展地质灾害监测预警;(3)水利部门:负责水库、河道等水利工程的巡查、维护,确保水利工程安全;(4)建设部门:负责在建工程的安全监管,确保在建工程安全;(5)交通运输部门:负责道路、桥梁等交通设施的安全监管,确保交通安全;(6)民政部门:负责受灾群众的转移安置和救助工作;(7)公安部门:负责维护社会治安秩序,确保灾区稳定;(8)其他相关部门:根据职责分工,做好地质灾害监测防治工作。
六、监测预警1. 监测网络:建立健全地质灾害监测网络,实现地质灾害监测数据的实时传输和共享。
2. 监测内容:对地质灾害易发区进行监测,主要包括滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等。
3. 预警发布:根据监测数据,及时发布地质灾害预警信息,采取相应的防范措施。
七、应急处置1. 灾害发生时,立即启动应急预案,组织相关部门和力量进行应急处置。
2. 实施灾情核查,确定灾害等级和受灾范围。
3. 组织救援力量,迅速开展救援工作,确保受灾群众生命安全。
地质灾害的监测与防治地质灾害是指由地壳运动、地质构造异常、气候变化等因素引起的自然灾害。
它不仅给人们的生命财产带来威胁,还对社会经济发展产生负面影响。
因此,地质灾害的监测与防治成为了保障人民生命财产安全的重要任务。
本文将探讨地质灾害的监测与防治的方法和措施,以期为解决这一问题提供思路与方法。
一、地质灾害监测的方法1.地质勘察方法:地质勘察是地质灾害监测的一项重要手段。
通过对地质环境的调查研究,可以了解地质灾害的形成原因、影响范围和发展趋势。
地质勘察主要包括地质剖面观测、岩土采样与测试、地下水勘测和地形测量等。
2.遥感监测方法:遥感技术的应用可以实现对大范围地区的监测。
卫星遥感可以提供高分辨率的影像,用于发现地质灾害的迹象,如地面裂缝、滑坡体和变形带等。
此外,遥感技术还可以获取地表的高程数据,帮助分析地质灾害的形成机制。
3.地下水监测方法:地下水位的变化对地质灾害的发生具有重要影响。
通过地下水位的连续监测,可以发现地下水位的异常升降情况,并及时预警地质灾害的发生。
地下水监测主要采用水位计和测井技术。
二、地质灾害防治的措施1.工程防治措施:工程防治是指通过工程手段来减轻和控制地质灾害的发生。
比如,在山体滑坡的高危区域开展治理工程,如挡土墙、梯田和护坡等。
此外,对于临近断裂带和地震带的建筑物,也应该采取加固措施,使其能够抵御地震等地质灾害的袭击。
2.规划管理措施:地质灾害的防治也需要通过区域规划和土地管理来实施。
比如,在城市规划中,要避免在地质灾害高发区域建设重要的基础设施和人口密集区。
此外,要加强土地使用管理,严禁在地震带和滑坡带等危险区域进行违法建设。
3.应急救援措施:地质灾害的发生通常是突发性的,因此要加强应急救援能力。
建立完善的地质灾害应急预警体系,及时发布预警信息,组织人员疏散和紧急救援。
同时,要培训专业救援队伍和提高灾害应对的能力。
三、地质灾害监测与防治的挑战地质灾害的监测与防治面临着一些挑战,需要我们持续探索和创新。
地质灾害监测数据发布与共享
【摘要】地质灾害监测成为当前社会关注的热点,如何把对地质灾害易发地进行监测并提供给防灾减灾和应急部门使用是当前应急测绘研究的方向之一。
本文结合滑坡监测试点项目就监测数据的收集与发布的关键技术问题进行探讨。
【关键词】滑坡监测;地质灾害;应急测绘;发布与共享
1.引言
在四川发生汶川“5.12”地震和雅安“4.20”地震以后,相关地质次生灾害频繁发生,泥石流、滑坡等地质灾害发生频率明显上升。
同时由于政府部门对防灾减灾的需求,应急测绘和地质灾害监测得到了前所未有的重视。
地质灾害监测是一项涉及地质、气象、测绘、自动化控制和信息技术等专业的集成应用,国内外对灾害点的监测方法和应用都进行了大量的研究和实践。
但是我国在地质灾害监测数据的实时化为公众提供服务的水平还比较低,缺乏有效的方法将监测信息发布共享给不同的用户。
本文将结合滑坡监测试点项目的数据收集和发布的情况进行讨论,提出可靠的数据收集和发布系统建设方法。
2.地质灾害监测概述
地质灾害监测中的数据主要包括位移信息、应力信息、气象信息、环境信息等,通过GPS定位、测绘定位、雨量计、裂缝伸缩仪、地质应力仪等传感器收集点位信息、气压、渗透压、雨量、气温等信息。
考虑到地质灾害监测信息的复杂性和多样性,一般信息的收集需要多个部门协作收集和共享。
地质灾害监测信息的发布是防灾减灾应急救灾的关键信息之一,通常负责监测信息的部门不具有灾害预警和救灾功能,需要把监测信息推送到用于预警的防灾减灾部门以及科研院所机构。
同时实时监测具有连续性和分散性,会持续不断的产生大量的监测数据,但是监测控制中心通常位于城市和相对发达的城镇,存在一个中心对应多个监测终端的问题,监测前端需要借助公众网络将监测前端数据发往监控中心,监控中心再根据推送和订阅数据的部门来进行发布和共享。
传输方式包括两种,一种是有线链路,但是布设成本比较高,维护监测前端和控制中心链路畅通的成本比较高,另外一种是无线链路,通常采用无线网络、移动通信网络、数传电台或者是卫星通信渠道或者几种方式混搭组合应用。
3.监测数据发布与共享的总体设计
地质灾害监测过程中的观测数据,如果只是记录下来,并用于事后研究,当前已有成熟的技术,可以定期发布数据到研究机构和管理部门。
但是这种技术不具备实时性,造成防灾减灾部门和应急指挥部门无法及时的得到相关的数据。
在信息化的环境下,数据使用方需要根据自身业务的需求,按需获取数据,一般分
为推送用户和订阅用户。
推送用户为相关的监管部门,仅仅需要在数据发生异常时获知数据;订阅用户一般为分析机构或者科研机构,需要获取实时监测的所有数据,有时还需要查询历史数据。
根据监测数据采集和应用过程,一个地质灾害监测数据发布与共享系统的概念图如图1。
4.发布与共享的关键问题
考虑到地质灾害监测的数据采集和发布的具体情况,实现数据的实时发布与共享主要有以下2个方面的关键问题:
(1)通信链路不稳定的数据收集
在信息技术发达的今天,如果需要进行数据的远程收集和发布共享,必须通过网络方式。
在地址灾害监测中,监测端通常布设在通信比较困难地区,通信链路受到多种外部条件的限制,经常发生断网、断电的问题。
虽然可以采用应急电源和3G移动通信技术来弥补,但是在大规模的灾害如地震、泥石流、台风等极端条件下,移动通信链路仍然无法保证任何情况下正常使用。
为了解决这个问题,在监控前端,可采用了北斗通信作为备用通信信道,在网络不畅时,如果采集到重要监测数据,使用北斗短报文的方式进行发送。
(2)面向不同需求用户的数据发布和共享
监测数据的应用方多种多样,包括监管部门、科研机构和普通公众用户,但是不同用户由于其对数据的应用需求不一致,要求的发布形式和接口也不一致。
对于科研部门,需要查询指定时间段的数据,或者满足一定条件的数据;对于分析和监测部门,需要实时的流水数据,并可能查询历史数据进行参照;对于指挥和应急部门,需要异常情况下的数据推送提醒,并不需要常态访问;对于其它的公众用户,可能只需了解监测的状态和是否正在监测,并不需要具体的数据。
为解决不同用户对数据需求不一致的问题,设计的系统可采用Web服务的方式发布数据,用户通过调用不同的服务接口,并提供参数来获取不同的数据。
5.监测数据发布与共享系统实现
为了解决发布与共享中的问题,按照其面向的用户不同,分为数据汇集系统和数据发布系统。
(1)数据汇集系统
数据汇集系统主要完成收集前端监测设备采集的数据,并汇总到异地的监测中心。
由于多个传感器使用的是不同的数据采集系统软件,数据被汇集到不同的数据库中。
为了达到数据收集的目的,主要采取的技术手段如下表:
(2)数据发布系统
为了实现向目标用户进行监测数据的发布和推送,使用B/S技术实现了一个发布与共享系统。
发布数据通过Web服务实现,用验证身份可以使用不同的接口获取不同的数据信息。
对于普通用户,提供了Web页面查询监测点的监测信息和历史记录。
最后实现的系统的监测信息曲线图如图3。
6.结束语
本文探讨了地质灾害监测中,数据发布和共享的问题并提出了解决方案,能解决数据链路不稳定的数据汇集问题和不同需求用户的数据订阅和推送问题。
作者结合改方案使用C/S实现了数据汇集系统,使用B/S实现了数据的订阅和推送系统,有效的解决了地质灾害监测的数据发布和共享问题,经过中多个地质灾害试点中应用,取得了良好的应用效果,在同类型的应用场合中,有一定的参考和借鉴作用。
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