企业级GIS引领大型电力企业应用5篇

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第一篇:企业级GIS引领大型电力企业应用

企业级GIS引领大型电力企业应用

字号: 小 中 大 | 打印 发布: 2009-5-22 15:28 作者: webmaster 来源: 本站原创 查看: 341次

四年前,ESRI发布ArcGIS Server产品及其Web服务时,就向提高企业地理空间能力方面迈进了一大步。随着分布式企业计算的应用,地理空间数据正在渗透到企业组织的各个角落并接触到更多的用户。近期,V1 Magazine 的编辑Matt Ball就企业地理空间发展以及ESRI公司对智能电网发展所做的贡献两方面的问题,采访了 ESRI公共事业解决方案部门的总监 Bill Meehan 先生。

V1:GIS技术在大型电力机构中的应用经历了怎样一个发展历程?

Meehan:就GIS来说有四种模式:数据管理,分析,可视化和移动性(从野外采集数据)。多年来,人们通常利用GIS技术在桌面程序中制作出漂亮的地图。这些地图可能利用了空间分析技术,但一般它们都是由在公共事业部门从事地图制作工作多年的GIS专业人员绘制出来的。

地图应用在公共事业领域已经有多年历史了,比如找出特定的设施在哪里。但通常只是用于定位设备,没有太多的分析工作。这些地图由实施工程的组织来维护,高级管理人员、业务人员或者客服人员并没有太多的机会接触到它们。而且地图往往是用工程学的方法绘制的,战略制定者们很难从上面看出太多的价值。要读懂地 图,你必须明白那些符号和表示方法。除此之外,这些地图仅仅是对人们已知事物的一种再现,并没有提供任何新的见解或发现。

我在工程领域已经工作很多年了,尽管一些地图确实很难读懂,但我对那些地图符号还是很熟悉的。比如,我常常会对着一幅地图想:我该怎么追踪这条电路或者正在发生的事情?如果把地图用作分析的话就很容易解决这些问题,但事实上,我们却很少这样做。

举个例子来说吧,在某个规划部门,规划人员可能会用实体地图来弄清一些事情,然后他们就放下地图,进入另一个环节。期间,他们可能会用一年时间来设计卸载装置,或者查看维修历史。但地图只是工程进度中的一个环节,只在开始和结束的时候使用,从来没有被用于分析工作。

大概在四年前,我和同事们开始考虑不仅将GIS 当作一个制图工具,而且作为一个框架或者一项基础技术——就像Maximo(IBM公司企业资产维护管理方面的产品),SAP(企业资源规划软件)或者Oracle(数据库产品)之类的基础技术。所以我们想出了GIS服务器的点子,它真正将我们从实验室,科学项目和测绘部门带进了企业中。ArcGIS Server产品将部门内部的工作变成了企业的信息基础。不仅仅是工程师和操作人员,企业中的所有部门都能从中受益。V1:ArcGIS Server产品如何提升一个企业的能力?

Meehan:随着ArcGIS Server产品的发展,互联网应用的深入,我们开始讨论信息服务的话题。服务器产品能让我们把财务系统、客户系统,或是物料系统都融入到GIS或者其他方式中。然后你会说:“让我们利用GIS通过集成框架来发布数据或者业务功能吧,所有系统都可以这么做。”那时所有的系统边界就会消失了。

举个例子,比如我是公共事业部门的工作人员,正拿着掌上设备在野外工作,那么我可以在同一张地图上 检索SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition,即数据采集与监视控制系统)的数据、财务信息或者客户信息,因为我的单位发布了这些信息。我可以从掌上设备得到有用的信息来帮助 我的客户解决问题。我还可以利用手中的设备对信息做修改,比如将一些数据存入维护管理系统,一些数据交给GIS,另一些则存入财务中心。

我在手中看到的不是GIS程序,而是一个具有众多GIS功能元素的业务应用。如果我是一个部门主管或者总经理,则可以在大屏幕上快速找到有价值的信息,感兴趣的,或者不感兴趣的,有用的,或者没用的。

在过去,GIS通常只与工程管理有关,并没有更多地融入到整个企业的IT系统中。但现在GIS已经逐渐成为了企业IT的支柱之一。

V1:企业级的GIS能够解决哪些方面的问题?

Meehan:一个电力部门往往会把大量资金用在修剪路边的树木上。我们为什么要修剪树木?因为这就是我们的工作,我们总是在修剪树木。如果我们不去修剪,那么树木就会倒下而影响到电缆。但修剪树木的工作有多大成效呢?在某个系统里存有我们关于可靠度的统计数据。在另一个系统中我们又记录了具体的开销。现在我们可以利用GIS将这些体同整合起来,以查看当前的工作进度。

可能我已经做出了一个四年修剪一次树木的决定,而不管是否真的需要。为什么我不用历史降雨量信息做出一个合理的决策呢?毕竟雨水多的年份树木生长会快一些,干旱的年份树木生长会慢一些。

我们投入了大量的资金,或许我们的可靠性因此真的改进了。但如果没有GIS,就无法得知改进的程度是否和投入的资金成正比。有了GIS之后,你就可以对将要发生的事情做出明智的判断,并合理有效的投入资金。

有了能够将不同部门工作整合在一起的GIS技术后,就可以开始对检查工作或者维护工作做合理的微调了。大部分工作的共同点是定位、地理,特别是在道路网、水网、电网和电话网络中。

V1:GIS技术不再仅仅以桌面为中心了,你们将具体的实施工作更多地向开发者群体敞开。随着可进行更多自定义开发的开放API的发布,Web GIS将会发生什么样的变化?

Meehan:我们仍然认为桌面程序是极有价值的工具。它是真正创建数据的地方。正是因为有了它,我们才能自如地应付艰巨的工作和复杂的分析。

一旦创建好数据并交由数据库管理,就可以将它们发布到整个机构当中。之后就可以方便地从网络或者移动设备上访问它们,而不需要将复杂的分析工具或者设计制图工具摆在那些没有专业知识的人们面前。在一个中型运输公司中,大约有30个桌面用户。但是该组织内的所有人,从系统管理员到总经理,都可以访问GIS数据并了解其作用。网络使得GIS更加社会化了。

有些公司可能会担忧,如果我们把诸如免费数据的一些功能发布到网上,可能会损失一部分收益。其实我们卖的是一个服务器产品,并使得更多的人能够使用这项技术。这样反过来就会为企业创造更多的价值,并提高大家对空间数据的需求。有了服务器产品之后,几十上百倍于原来数量的人可以看到相关数据。现在这些数据已不仅仅是GIS系统的数据了,而是服务于整个企业。

V1:公共事业部门已经触及到企业级GIS这个概念了吗?

Meehan:想想过去,当爱迪生创建第一个电力公 司时,公共设施还没有太多的提供商。他们必须发明出每一样东西。当我在波士顿的爱迪生公司工作时,他们有自己的锻造部门来生产出需要的部件。如今当然情况 不同了,但过去那种工作方式铸成了这样一种文化:我们在一个封闭的环境里面完成所有的工作,包括创造,管理,而不去寻求外界的资源。有了互联网,一切都改 变了。现在我们越来越多地从企业之外获取数据。

举一个简单的例子,一名电工受雇在一个购物商场里安装一台ATM机器。他首先得在市政厅获得电路布线许可。他去到那里,告诉工作人员自己的身份以及要在哪里实施工程,然后工作人员发出许可证。接下来这名电工需要打电话给电力公司为ATM机器预约新的电力服务。在电力公司检查电路时,这名电工需要再次告诉他们之前在市政厅已经提交的所有信息。最后才能获得电能并安装设备。

那么,如果市政厅发布一个网络服务,情况将会如何呢?这名电工甚至都不需要给他们打电话。电力公司会自动从市政厅那里收到布线许可,然后检查电力配置图情况。如果负载允许,在这名电工在线的时候他们就可以报出价格,当电力服务准备好时也可以立刻得到通知。

我在欧洲的一个小村子呆过一段时间。当时我问他们“如果我给电力公司打电话请求服务,那么多长时间能得到结果?”“六个星期。”这不是开玩笑吗?能不能期望在几天时间之内就使用上服务呢?对于有足够基础设置建设的地方来说,这些简单的服务在技术上没有任何的实施难度。所有的一切就是因为跨部门的沟通和合作问题。

还有一个例子,是检查高速公路下面的管线。要检查当地的管线意味着必须开着卡车或者越野车通过一片地区。你也不知道要通过的地区有没有草木茂盛的湿地? 如果有,开车是过不去的。就算强行通过的话你也可能会被罚款。如果能在管线调查工作展开之前就通过网络或者自己的掌上设备获得那块湿地的具体方位情况,就 能在陷入困境之前做到有备无患。这些可能需要从你们组织之外获得一些信息。

对于一个企业来说,能够自给自足是好的。但我们需要想办法扩大可利用数据的范围。我们需要创造一个开放的系统来利用信息,以推动生产力的发展。

V1:智能电网技术所带来的机遇让我感到十分兴奋。我知道,你们已经对这个将通讯与电力网络结合起来的新系统将会带来的地理空间方面的机遇进行过探讨。GIS技术将怎样利用由智能电网所产生的所有数据?

Meehan:每一个新的智能仪表都按一定间隔进行轮询。现在多数商业或工业客户都拥有间隔仪表。这些仪表都有自己的存储器,每间隔15分钟(间隔)读一次读数,记录在 仪表内的存储器上,然后每个月将这些数据导入计费系统。有了新的智能电网概念,间隔计量将扩展到每一个住宅用户。这么做之后,程序就能获取每个用户的实时 数据。此外,新的智能仪表还能与用户内部的设备连通。也就是说,程序能够管理用户的每一个负载单元,比如冰箱或者空调。

一个电力机构如何来管理这些数据是很有意思的问题,因为它们目前管理的数据量是基于仪表数量的。现在,假设把所有仪表的记录间隔设为15分钟一次,那么将会产生大量的数据。这些数据都会由智能电网的仪表-数据管理部分来控制。

从GIS的角度来说,我们并不需要管理所有的数据。我希望数据能够经过一些有用的预处理。如果要能够根据用户的要求打开或者关闭开关,则需对基础设施进行建模。GIS将为这些基础设施的管理提供可视化技术。

V1:智能电网技术将带来哪些好处?

Meehan:我觉得智能电网能够给我们带来四方面的益处。第一就是通过减少用电高峰来减少碳排放量;第二是自我修复系统的建立;第三是对系统健康状况的检测;第四是将可再生能源集成到系统中来。因 为每个发电机组能力不同,所以我们试图通过更好地管理电网来缓和用电高峰。设想有一个高效的基本单元,一个更高效但是花销更大的中间单元,和一个低效率的 电源,当用电高峰时就延缓非紧急单位(如木工车间)的供电。最后的手段也是最昂贵的,会排放出含碳量很高的温室气体。为了避免用电高峰,可以通过监控用户 的用电行为并进行适当的调节。智能电网就是迈出的非常好的第一步。

人们谈论的自我修复网络是电力系 统能够自动响应的一种能力,但目前还办不到。每个人都认为一旦停电,电力公司会立刻知道,但其实并不是这样。当遇到电力故障时,程序首先接收到的是若干用 户打来的申告电话,然后他们会迅速分析并找出故障发生的可能位置,派一个抢修队,对那里进行测试,之后才能确定故障原因究竟是什么。如果是智能电网,利用 额外的感应器,你就能得知这些故障用户的位置,便可做出迅速的评估,并重新调整网络来尽量减少受故障影响的用户数量。如果是手动排查故障,在恢复供电之前 可能有一千个用户要停电半小时;如果是智能电网,当程序修复故障时可能只会有少量的用户在等待。

过去,要了解一个电力系统的健康状况,我们只能通过土著印第安人的通讯方式——烟信号。一个变压器烧毁时会冒烟,这时我们知道它罢工了。然而今天,在智 能电网中,我们能通过信号提前发现潜在的故障。智能电网的一个关键部分是传感器网络。现在,电力系统中只需有少量的传感器。这些复杂的传感器网络使得我们 能够排除潜在的故障,比如电压器超载时就能及时发现,而不是等到它损坏时才发现。

如果将可再生能源集成到电力网络中,当这些能源的比重不断提高时电网就会产生问题。当前,可再生能源在电网发电中仅占一小部分。绝大多数的可再生能源都 是“间歇性”的,比如太阳能和风能,你不可能知道究竟什么时候能够利用它们。当遇到阴天时,电能系统就会弥补太阳能的不足;当可再生能源在系统中占到 20%比重的时候,这个问题就会变得很突出:当遇到阴天或者无风的时候就必须解决这20%的能量供应问题。智能电网的控制元素就能很好地管理这个难题。

V1:目前,GIS在仿真或者预先规划方面并没有太多作为。你认为这是GIS技术的一个发展方向吗?

Meehan:完全正确。我认为智能电网是一个先进的控制系统,类似于更强大的监视控制与数据采集系统(SCADA)。拥有更多的信息点和更灵活的控制能力。为了使智能电网能够更好地工作,还需要很多其他方面的数据。比如网络配置和网络事务的数据,因为电力系统的配置情况时刻都在变化。GIS已经成为信息基础设施的一部分,而且可以预见它将会涉足更多的事务。

同时,智能电网系统正产生大量新的信息,但它本身并不是一个分析或可视化的工具。现在,我可以查看用户的用电行为并对其负载情况做出预判。你并不需要在 智能电网的控制系统中单独建立态势感知系统,因为这仅需要对数据进行获取即可。GIS通过对数据的分析便可为决策提供可视化依据。

V1:在早期阶段的试验中,有一些专业的公司对该系统的不同部分提出了批判。你认为GIS从中得到什么样的先机么?

Meehan:建立智能电网需要花很长的时间。公共事业部门或许需要花费数年的时间,并且费用高昂。对于结构和工程管理来说,GIS是一个非常有用的工 具。所以,GIS在智能电网的实施过程中起到很大的帮助作用,能够提供更符合逻辑和更智能的方法。利用GIS可以对进度进行监控,管理工作人员,并将他们 合理地分配到工作中。

从逻辑讲,在部署智能仪表的时候应该选择那些读表成本高的地方,比如城市中人群来来往往的地段,或者读表很不方便的地下室,或者那些犯罪率很高,工作人员都不想去的地方。GIS可以将工作人员派到最需要他们的地方去。

第二篇:GIS在林业中应用

GIS在林业中的应用

摘要: 在概述地理信息系统(GIS)的概念、功能、应用领域的基础上, 对GIS 在林业中多方面的应用现状进行了综述, 并对GIS 在林业中的应用前景进行了探讨, 指出地理信息系统在林业上应用研究的重要性。

关键词: 地理信息系统;林业;应用现状;前景

背景:林业具有用地广阔、生产周期长, 其所涉及的森林系统结构复杂, 森林资源附于地表等特点。而85%以上的森林管理决策与其空间位置有关, 采用传统方法制定管理决策, 缺乏直观性和决策过程的可视化, 给经营管理带来许多困难。而GIS能快速准确地获取多种组合形式的林业资源统计数据, 清晰直观地表现数据之间的联系和发展趋势, 实现数据可视化以及空间地理分析与实际应用的集成。以满足森林资源管理和领导决策的需求, 进而可以利用GIS对林业资源质和量的变化进行动态监测与规划;解决林业上长期以来经营粗放、信息技术落后的问题, 促进林业的经营管理走上可持续发展道路。

1.地理信息系统简介

GIS 是Geographical Information System 的缩写,即地理信息系统。地理信息系统是介于信息科学、空间科学和地球科学之间的交叉学科与新技术学科,对空间信息的管理与分析是它的优势所在,它是一种兼容、存储、管理、分析、显示与应用地理信息的计算机系统,是分析和处理海量数据的通用技术。地理信息系统是以地理空间数据为基础,在计算机软硬件的支持下,对空间相关数据进行采集、管理、操作、模拟、分析和显示,并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务而建立起来的计算机技术系统。

地理信息系统是空间数据的管理系统,是空间数据和属性数据的综合体,其主要有以下特征:①空间定位特征:②多维结构特征③明显的时序特征

地理信息系统大致可以分为 3 大类:①专题信息系统.它是具有优先目标和专业特点的地理信息系统,如水资源管理信息系统,矿产资源信息系统,水土流失信息系统等.②区域信息系统,主要以区域综合研究和全面的信息服务为目标,按区域范围大小可有不同的规模,如加拿大国家地理信息系统、中国黄河流域信息系统等.③地理信息系统工具库,它是一组有图形图像数字化、存储管理、查询检索、分析运算和多种输出等地理信息系统基本功能的软件包.地理信息系统的任务,就是对地球表层人文经济、自然资源及 环境等多种信息进行综合分析与管理. 2.森林资源信息管理

用GIS 的数字地形模型(DTM), 地面模型, 坡位、坡面模型可表现资源的水平分布和垂直分布, 利用栅格数据的融合, 再分类和矢量图的叠加, 区域和邻边分析等操作,产生各种地图显示和地理信息, 用于分析林分、树种、林种、蓄积等因子的空间分布。使用这些技术, 研究各树种在一定范围内的空间分布现状与形式, 根据不同地理位置、立地条件、林种、树种、交通状况对现有资源实行全面规划, 优化结构, 确定空间利用能力, 提高森林的商品 价值。各地、各林业局、各林场森林面积, 森林蓄积, 森林类型, 林种分布, 树种结构, 林龄结构及变动情况等, 过去只能从森林资源档案数据库中了解情况, 应用地理信息系统可以做到图上动态管理和监测, 从而可以做到更真实、更直观地把握森林资源的状况及变化。3.森林分类经营管理

利用地理信息系统, 可以做到以林班、林场、林业局、地区及全省为单位的森林分类经营管理, 能够做到分类更为科学、更为客观, 为各级领导及林业管理部门、生产部门提供可操作的森林分类经营方案及科学依据。4.天然林保护工程管理及封山育林

实施天然林保护工程,“两类三划分”必须要落实到可操作的地块, 并可进行动态管理。只有利用地理信息系统才能真正做到科学经营管理, 否则很难将天然林保护工程各项工作落到实处。封育区域的确定涉及一些地理地貌和社会经济及人为活动等因素。GIS 的分析设计可兼顾多种要素, 采用DTM和森林分布图及专题图叠加, 区划出合理且更易实施的封育区域。

5.森林限额采伐管理

借助于GIS , 制定详细的采伐计划, 确定有关采伐的目的、地点、树种、林种、面积、蓄积、采伐方式和更新措施。制定采伐计划安排, 制作采伐图表和更新设计。应用地理信息系统, 可以清楚地把握各地、各林业局及林场,乃至各林班、小班的森林资源状况, 下达森林采伐限额指标可做到有的放矢。同时, 可以确定各小班的森林经营及采伐方式, 实现以小班为单位的动态经营管理。6.森林结构调整 用缓冲分析方法进行河岸防护林, 自然保护区, 林区防火隔离带等公益林的规划, 确定防护林的比例和相应的分布范围。根据森林资源分布状况和自然、社会经济分布特点以及社会经济需求进行空间属性分析可以确定不同林种的布局。一方面根据森林资源可持续发展的需要利用地形地貌、立地条件分布特点林木生长各个阶段的经济和生态效益特点利用GIS 和相关的技术确定合理的龄组结构;另一方面指定相应的森林时序结构的调整方案并落实到具体的山头地块, 在大力造林、绿化、消灭荒山的同时, 按照龄组法调整龄组结构, 加速林木成熟, 使各龄组比重逐步趋向合理, 充分发挥林地的生产潜力。7.抚育间伐、速生丰产林培育及更新造林管理

利用GIS 强大的数据库和模型库功能, 检索提取符合抚育间伐的小班, 制作抚育间伐图并进行GIS的空间地理信息和林分状况数据结合, 依据模型提供林分状况数据如生产力、蓄积等值区划和相关数据,据此可按林分生产力进行基地建设。GIS可通过分析提供森林立地类型图表, 宜林地数据图表, 适生优势树种和林种资料, 运用坡位、坡面分析,按坡度、坡向划分的地貌类型结合立地类型选择造林树种和规划林种, 指导科学造林。8.林业用地信息管理

林业土地变化包括林地类型和林地面积两方面。GIS借助于地面调查或遥感图像数据, 实现了地籍管理, 将资源变化情况落实到山头地块, 并利用强大的空间分析功能,可及时对森林资源时空序列、空间分布规律和动态变化过程做出反映, 为科学地监测林地资源的变化、林地增减原因、掌握征占林地的用途和林地资源消长提供了依据。我省林业用地约占全省国土面积的5119 % , 可开发利用的潜力很大。至今为止, 林业用地的管理还较为粗放。利用地

理信息系统, 可以做到有效地管理林业部;习的土地资源,实现对林业用地的权属、利用情况及开发前景动态管理。

9.森林病虫鼠害监测、控制、森林防火监测及动态管理

应用地理信息系统, 可以实现对森林病害、虫害、鼠害发生规律、分布状况及控制程度动态监测及跟踪管理,能够克服工作的盲卧险和被动性, 做到心中有数, 防治工作及时。可通过建立应用地理信息系统, 对省、地、县森林防火系统进行动态监测和管理。国家林业局林业规划院于90年代就研制出了“林火管理”地理信息系统。目前, 我省森林防火办也着手构建全省森林防火GIS 系统。该系统的

建立, 必将会大大提高我省的森林防火现代化管理水平,并产生巨大社会效益和经济效益。10.林权管理 权属分国家、集体、个人三种形式, 不同权属的森林实行“谁管谁有”的原则, 大部分权属明确, 产权清晰,界线分明, 标志明显, 山林权与实地、图面相符, 少数地方界线难以确定, 可用邻边分析暂定未定界区域。从而减少或避免各种林权纠纷。

应用前景:

一方面,GIS在林业学科中的应用促进了学科的知识创新和理论深化研究, 促成了各学科间的相互联系, 极大地推动了林业系统科学及其分支学科的发展。另外, 随着新分支学科的建立, GIS应用越来越广泛。如有的学者提出利用GIS建立植物转基因飘流状况的国家和省级地理信息系统。另一方面,各学科的不断发展和深入反过来又需要GIS的不断完善, 并为GIS提供实验基地。如为了便于更科学合理地管理某一区域的自然资源, 就需解决GIS同GPS、RS以及与专家决策支持系统的耦合问题, 这将促进GIS技术的不断完善。GIS、RS和GPS的集成(“3S”的集成)已成为一种必然的趋势。“3S”的集成是一种利用各自的技术特点快速准确地提供所需信息的技术。基本是RS 提供最新的图像信息, GPS提供精确的位置信息, GIS为图像的存储、处理、分析及应用提供技术手段。“3S”的应用可为林业生产管理和决策者快速地提供精确的信息。森林是农业的生态屏障, 也是陆地生态系统的主体。我国森林生态功能较弱, 林业生产技术总体水平较低, 对林业生产调控能力差, 再加上林业生产的高风险性、区域性, GIS技术的发展和应用为提高林业生产的调控能力, 实现林业现代化和因地、因时的科学化管理提供了技术支持。林业生态系统是一个极其复杂的系统, 对这一系统的监测、模拟和科学管理等复杂问题应用传统的GIS是很难解决的, 因为这些问题需要大量的知识与经验, GIS与专家系统结合而成的智能GIS, 并利用神经网络模型将成为解决这些复杂问题的重要途径, 目前这方面的研究已得到了重视。另外, 随着网络GIS、虚拟GIS、开发式GIS、真3维和时空4 维数据结构等这些GIS技术研究成果的推出和不断完善, 林业作为GIS技术使用大户, 必然会受到深远的影响。

结束语:进入90 年代以来, GIS 正朝着分布式的、开放的、网络化的、大众化的、全球性的GIS 发展,被人们广泛应用于各个领域, 产生了巨大的经济和社会效益。当前, 我国已经提出了建设 数字林业 的概念, 是否建立和使用了先进的林业地理信息系统, 正在成为衡量当地林业管理水平的重要标志。随着 3S 技术、网络技术、计算机技术等现代信息技术的迅速发展, 极大地促进了林业资源经营、管理、利用的信息化、网络化、数量化和模型化进程。目前, GIS 在我国林业上的应用还处于起步阶段, 国内从事林业GIS 研究的人数不多;GIS 在林业上还主要应用在建立数据库、数据库查询、空间叠加分析、缓冲区分析和成果显示输出等几个方面。在林业GIS 基础数据库建设、林业通用GIS技术模块、林业行业数据标准和林业GIS 海量数据支持等方面报道较少, 这需要广大的林业工作者共同努力, 促进我国林业GIS 事业的快速向前发展

第三篇:企业级路由器应用(六)---上网行为管理

企业级路由器应用

(六)---上网行为管理

应用限制即上网行为管理,是指针对常见的应用,通过分析其网络层、传输层、应用层的通讯行为,发现它的通讯特征并实现管控,通俗的理解就是“一键屏蔽”。

TL-R478 V3.0/TL-R478+ V4.0可以针对不同的IP(用户或者用户组)设置不同的应用限制规则。需求介绍

某公司业务部由于需要经常去互联网查找客户资源,对网络访问没有做任何限制,但部分员工经常利用上班时间炒股、玩游戏、迅雷下载电影,影响了正常工作,并占用了大量的带宽,现需屏蔽业务部迅雷、大智慧、联众世界等软件,但保留QQ、MSN用户洽谈客户。本文将通过一个实例来展示TL-R478+的解决方案和配置过程。

业务部IP地址范围为“192.168.1.10”以及“192.168.1.100-192.168.1.130” 设置步骤:

1、添加用户:应用限制----用户管理,进入“用户管理”界面,点击“添加”按钮,输入用户名和IP地址,此处用户名为“业务部经理”,IP地址为“192.168.1.10”。

2、添加用户组:应用限制----用户组管理,进入“用户组管理”界面,点击“添加组”按钮,输入用户组名,此处为“业务部”,勾选IP段设置后面的“启用”按钮,输入用户组IP地址“192.168.1.100-192.168.1.130”,然后在用户设置备选框中选中业务部经理,点击

按钮,将业务部经理移动到已选框中,点击保存。

3、设置应用限制策略:应用限制----策略管理,进入策略管理界面,点击“添加策略”按钮,输入策略名,此处为“业务部应用限制”,在用户组下拉菜单框中选中“业务部”,勾选需要禁止使用的软件,限制策略选择“禁止”,保存即可。

4、启用应用限制功能:应用限制----策略管理,返回到策略管理界面,勾选“启用应用限制功能”,点击保存。

建议设置完成之后重启路由器,以使所有的限制立即生效。

设置完成,业务部不能使用迅雷、QQ Live、大智慧、同花顺以及一些网络游戏软件,但可以正常使用QQ和MSN。

限制其他用户组的应用,设置方法相同。

注意:没有设置应用限制的用户(用户组),其应用不受限制。

第四篇:GIS在园林中的应用

GIS在园林中的应用

地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计用来支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。它是属于从现实世界中采集、存储、提取、转换和显示空间数据的一组有力的工具,能够解决各种复杂的地理相关问题,并且工具的集合具有内部联系。本文从GIS在风景园林设计中的应用和GIS在城市绿地系统规划与管理中的应用两方面来浅谈GIS在园林中的具体应用。

园林设计的第一步即是“相地”。计成在《园冶》的第一卷中说“相地合宜,构园得体。”可见合适的选址对风景园林规划设计是十分重要的。在以往的项目中, 往往是项目所有者提出建议地点, 规划设计方进行现场调查结果并结合设计人员的规划设计经验, 在主观上确定一处、两处或三处场址, 然后再进行深入调查分析、比较, 最终得出园林设计的场址地点。这样的结果往往不是非常仓促的主观臆断的决定,就是耗时漫长且效率和科学性不高的分析判断。而使用GIS进行基址分析选择,所有分析选择过程清晰高效,并且分析结果十分准确。

运用GIS 技术对场地进行分析,来确定拟建基址是否合适。首先要选择合适的扫描精度, 将研究区域的地形图扫描输入计算机, 要求输入的图像既能满足制图精度, 又尽可能地减少信息量。然后进行图像拼接和裁剪, 生成研究区的地形栅格图像。使用GIS 软件编辑栅格地形图上的等高线、建筑、水体、道路等要素, 用不同的颜色分层分别进行矢量化, 生成不同的图层文件。以地形分析为例,根据规范, 坡度大于25°属于陡坡, 对游人来说存在安全隐患, 而且也不利于景观设施的建设,可建设区域应在坡度小于15°的区域较为合适, ;其次, 优良游览区应该具有充沛的日照条件, 应选择南向坡向区域;第三,优良游览区还应该选择在地面较平坦的地块, 便于建设服务设施, 给游人提供充分的休憩空间, 而且有利于当地管理机构的管理与提供紧急避难、救灾防火等。因此,我们首先在地形图层中提取坡度≤15°区域,然后提取所有的南向坡向,接下来叠加上述两个步骤的图层, 显示全部的坡向为南向坡度≤15°的坡面区域。最后结合现场的勘测结果, 筛选出可作为优良游览区的位置, 建设不同的景点, 形成不同聚合及分散程度的景区景点。

上述地形分析主要运用了GIS 的叠加技术。GIS 的叠加是将两幅地图的几何形状和属性组合在一起而生成输出地图, 两幅地图之一称为输入地图, 另一幅称为叠加地图, 输出地图的几何形状或空间数据代表输入和叠加地图要素的几何学交集。相叠加的地图要素必须是经过空间匹配过的, 基于相同的坐标系统。GIS 的叠加分析在基址选择上体现了高效、精准、便捷的巨大优势。运用层的叠加功能,园林设计师可以得到具有多重属性的新层。这种技术在风景区规划过程中,可以通过对用地不同属性的分解与统计,形成专题图层,再根据不同的专题图层进行用地开发的适宜性评论,从而为规划提供依据。利用不同时期的遥控图像,通过GIS软件的叠加分析,我们还可以对区域绿地变迁、城市绿地发展、风景园林建设进行动态监测,这对于促进城市绿化、控制绿地流失、创造美好丰富的大地景观、建设和谐的人居环境具有重要意义。

同时,缓冲区分析、数字地形模型分析、网络分析等GIS所具有的强大分析功能,也能使园林设计师能在复杂的数据集合中提取有用的信息,用于风景区景点的选址、保护区范围的划定、游览线路的选择、旅游设施的布点等规划设计过程,并绘制各种分析图件。

“相地”除了确定园林规划设计区域外, 还包括园林设计区域的空间数据库的建立与空间分析。GIS为风景园林专业人员提供了直观而理性的空间分析工具。通过GIS对RS、GPS等收集的各种资料对进行不同领域的信息提取分析,园林设计师可以在风景评价和规划中建立所需的空间数据库(包括基于矢量的要素的有序集合、网络、地形和其他地表、测量数据集、其他类型数据以及地址、地名和制图信息等),并可以对各种信息进行提取查询,将反映基地的各种景观要素信息进行统计,对各地图要素进行操作、编辑、提取和输出。利用GIS的数字地形模型,园林设计者可以进行地表的三维模拟与显示,并能进行不同视点(或景点)的可视性分析,为景点的选址和最佳游线的选择提供视觉分析依据。

随着现代信息技术的快速发展,GIS、RS(遥感)和GPS(全球定位系统)技术在城市绿地规划管理方面也得到了广泛的应用。专业人士能在在计算机实现技术和方法上采用构件式GIS开发,利用关键字来联接空间数据和属性数据、实现地图对象编辑一体化,并生成索引图,使其使用起来更为方便。利用GIS城市绿化管理系统进行地图操作、编辑、查询、统计报表输出等工作,是各种层次类型的园林资源管理人员都能完成的;而对于城市规划人士而言,GIS是一种更为直观的反映各类资料现状也能更为简单的进行编辑操作的计算机设计方式。可以说,它是一种很实用且颇具亲和力的信息管理系统。

利用GIS城市绿化管理系统进行城市绿地规划管理,包含了一系列的操作内容。进行规划或管理的第一步往往是资料的收集,我们在管理一个城市的绿化系统的时候,要对该地区的各方面的基本情况有充分的了解,地理方面的,生态方面的,气候方面的,人文历史方面的,用地现状方面的……这些要素都能或多或少的成为规划和管理的依据。GIS系统强大的采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力,为城市绿地系统的管理与规划提供了不少助力。

最基本的是地形图的收集,一般收集一定时间段内固定比例的地形图若干,覆盖了该地区的所有地段。这一系列的地形图,不但能了解地理地貌及用地分区上的现状,还能反映该地区关于这些基本情况的时空变化。接下来是历年绿化、养护档案资料的收集,从中了解绿化情况,主要树种、灌木、分布、面积、树龄等,包括绿化面积、树种、行道树、庭院树、防护树、园林生产用地、公园情况及居民区绿化情况等。详细的绿化情况有道路绿化,指的是道路名称、长宽度、路面结构、道路两旁及分隔带内栽植树木、花草以及护路林、路心池和绿地内的栏杆、园林小品等。公共绿地:包括公园、小游园、路旁开放式绿地、风景名胜及单位对外开放的小游园、花园。专用绿地:包括单位行道树、绿地、花坛、小游园、花园、散生树木及片林等。防护林地是指城市中具有卫生、隔离和安全防护功能的绿化用地,包括城市卫生隔离带、道路防护绿地、城市高压走廊绿带、防风林、城市组团隔离带等。生产绿地:包括苗圃、花圃、温室及建成区内的林场、果园等。住宅小区和庭院绿化:内容主要有小区道路绿化、小游园、花园、花坛、宅旁地、垂直绿化,以及居民庭院的散生树木。古树名木的具体位置、树种、树龄、生长状况、管理单位以及现在的保护措施等。过去收集整理好的的各种绿化资料也是我们所需要的,其将成为整理资料时的重要参考依据

再接下来就是根据收集整理得到的绿化资料和地形图确立实地调研路线和调查方案。按照现行的《园林绿化条例和技术标准》,统一方法和标准,分组进行调查,并根据调查方案编制各种调查用表,附表等。利用地形图实地调查,按单位,把各绿地、树、灌木、小品等,确定地形图上的位置,并量出覆盖面积,将树种、树高、冠幅、小品类型、个数等内容填在各相应表格内。

整理调查时所填的各种表格,汇总,并按单位建立DBF数据库。把每一张调查用的地形图扫描矢量化,完成之后进行地形图或矢量图的拼接。把收集的地形图在Photoshop中拼在一起,并利用相关工具调整使其达到最清晰状况并保存成为图片格式,或把矢量化后的地形图拼接在一起。接下来把拼好的矢量图按实地直角坐标加入控制点,并把矢量好的数据输出成TSF格式。在GIS中调入该TSF文件,进行编辑。拼好的矢量图也可用来建立各种专题,如面状专题和地物类专题,加入控制点和编号之后,要进行数据库的连接。连接好的数据库将十分有利于资料信息的查询。数据的查询方式是多样的,这样更有利于我们的规划时对资料的提取和利用。一种是由图查表,选中单位专题,点击要查询的单位面,在窗口出现一个与该单位相对应的窗口数据库,反映该单位的绿化情况,实现数据与地面一一对应关系。在编辑某一树种的情况下,选中整个专题窗口,就在状态栏中显示出该单位内该树的总株数和分布情况。选中某一地物类专题,点出该专题中的地物,可显示该地物的一切情况,如所属单位、植树时间、树高等内容。另一种是由表查图,点击数据库工具,显示出该单位的全部绿化数据,选中某一数据,点击由表查图工具,可显示该单位的位置总面积、绿化面积、覆盖面积、各树种的数量等情况。在数据库可进行各种统计、排序等功能。

在系统中经过拓扑的各种面状地物,计算机可自动生成其面积,也可用工具栏中的多点间距离可量出两点或多点间的距离。用工具格中的多点间距离可量出两点或多点间的距离。同时,在数据库中可根据要求,直接统计所要的各种数据,并可打印出统计表。经过图名、图框的修饰,可按不同的比例输出各种园林绿化专题图。可在系统中直接进行规划,由于系统显示的矢量图与实地成一定的比例,所以可以看出实际效果。

城市园林绿化管理信息量巨大,并且数据类型多,包括地质、测绘、遥感、规划设计、建设施工和养护管理等多方面的信息数据。数据载体有文件资料、表格及图像等形式。应用GIS的信息管理系统进行规划和管理,各种资料能被充分有效利用,绿化管理工作的效率高,资源投入合理;能及时、准确、动态地获取城市绿地资源的现状及其变化情况;拥有实时数据更新,能进行合理的空间分析。从而实现城市园林绿化的动态监测与管理及科学的规划与布局。

GIS的技术优势在于它的混合数据结构和有效地数据集成、独特的地理空间分析能力、快速的空间定位搜索和复杂的查询功能、强大的图形创造和可视化表达手段,以及地理过程的演化模拟和空间决策支持功能等。其中,通过地理空间分析能产生常规方法难以获得的重要信息,实现在系统支持下的地理过程动态模拟和决策支持,这既是GIS的核心,也是GIS的重要贡献。应用GIS进行规划设计,收集的资料全面详尽,分析全面、客观、有效,规划资料、分析信息、最后结果的可视化及制图的质、量以及规划资料的管理和实施更具优势,更加便利。GIS技术在园林相关领域是一种十分便利十分具有前瞻性的新技术,值得我们去探索、应用和发展。

参考文献

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文章编号: 1008-3464(2007)04-0326-05 [2] 杨葳 梁伊任.基于GIS 的园林规划设计方法的革新[J ].中国园林, 2003(1): 30232.[3] 黄林, 褚泓阳, 吕志华.计算机辅助设计在园林动态空间中的应用[J ].西北林学院学报, 2001, 16(1): 63265.[4] 刘森, 张前进, 丛琳琳

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《地理信息系统教程》[M].武汉:武汉大学出版社 2002.2

第五篇:gis在物流配送中的应用(精选)

GIS在物流配送中的应用

摘要:

高效、快捷的物流配送系统对企业,尤其对电子商务的发展至关重要[1]。本文在对两者的融合进行了探讨,并提出了基于GIS的物流配送系统解决方案,以实现对物流配送过程的全程管理。

关键词:地理信息系统,物流,电子商务引言

物流是指计划、执行与控制原材料或最终产品从产地到使用地点的实际流程,物流服务具体包括定单管理、运输、仓储、装卸、送递、报关、退货处理、信息服务及增殖业务。显然,货物运输路径的选择,仓库地址的选择等,都涉及到如何处理大量的空间数据与属性数据而缩短物流时间,降低成本的问题,而地理信息系统(以下简称GIS)不仅具有对空间和属性数据采集、输入、编辑、存储、管理、空间分析、查询、输出和显示功能,而且可为系统用户进行预测、监测、规划管理和决策提供科学依据。可见,将其应用于物流配送系统中,可大大加强对物流过程的全面控制和管理,实现高效、高质的物流配送服务,本文分以下几部分对GIS在物流配送中的应用进行探讨。现代物流与GIS融合1)地理信息系统的发展

地理信息系统是集计算机科学、地理学、信息科学等学科为一体的新兴边缘科学,可作为应用于各领域的基础平台。这种集成是对信息的各种加工、处理过程的应用、融合和交叉渗透,并且实现各种信息的数字化的过程。

在GIS中,空间信息和属性信息是不可分割的整体,它们分别描述地理实体的两面,以地理实体为主线组织起来。空间信息还包括了空间要素之间的几何关系,使GIS能够支持一般管理信息系统所不能支持的空间查询和空间分析,以便于制定规划和决策。现在网络地理信息系统(WebGIS)的兴起更使其被越来越多的商业领域用来作为一种信息查询和信息分析工具[3],GIS技术本身也融入了这些商业领域的通用模型(如ARC/INFO的网络分析模块),因而GIS技术在各个商业领域的应用在深度上和广度上不断发展。事实上,凡是涉及到地理分布的领域都可以应用GIS技术。

2)物流的发展

随着经济全球化的发展,物流也向着现代化方向迅速发展。物流现代化不仅指物流手段(物流设施、设备等)和物流技术达到或接近世界先进水平,而且指物流管理(包括物流组织、物流计划的编制、物流运输方案的选择、经济指标的确定,等等)的科学化[4]。

现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,已经被认为是企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外重要的“第三利润源”[5],它通过降低流通费用,缩短流通时间,可以整合企业价值链、延伸企业的控制能力,加快企业资金周转为企业创造新的利润。

尤其在电子商务环境下,供应商必须全面、准确、动态地掌握散布在全国各个中转仓库、经销商、零售商以及各种运输环节之中的产品流动状况,并以此制定生产和销售计划,及时调整市场策略。因此电子商务的发展更加推动了现代物流业迅速兴起。

那么,把GIS技术融入到物流配送的过程中,就能更容易地处理物流配送中货物的运输、仓储、装卸、送递等各个环节(如图1),并对其中涉及的问题如运输路线的选择、仓库位置的选择、仓库的容量设置、合理装卸策略、运输车辆的调度和投递路线的选择等进行有效的管理和决策分析,这样才符合现代物流的要求,才有助于物流配送企业有效地利用现有资源,降低消耗,提高效率。实际上,随着电子商务、物流和GIS本身的发展,GIS技术将成为全程物流管理中不可缺少的组成部分。

图1 物流配送过程基于GIS的物流配送系统设计

3.1 需求分析

如以某一城市中的物流配送过程为例,那么基于GIS的物流配送系统的需求主要集中在以下几个方面:

1)、通过客户提供的详细地址字符串,确定客户的地理位置和车辆路线;

2)、通过基于GIS的查询、地图表现的辅助决策,实现对车辆路线的合理编辑(如创建、删除、修改)和客户配送排序;

3)、用特定的地图符号在地图上表示客户的地理位置,不同类型的客户(如普通客户和会员客户,单位客户和个人客户等)采用不同的符号表示;

4)、通过GIS的查询功能或在地图上点击地图客户符号,显示此客户符号的属性信息,并可以编辑属性;

5)、在地图上查询客户的位置以及客户周围的环境以发现潜在客户;

6)、通过业务系统调用GIS,以图形的方式显示业务系统的各种相关操作结果的数值信息;

7)、基于综合评估模型和GIS的查询,实现对配送区域的拆分、合并;

3.2 系统总体结构

设计基于GIS的物流配送系统,采用面向对象的空间数据模型和基于关系数据库的空间数据库来实现数据的无缝集成,空间数据索引采用基于改进R-Tree的空间数据索引结构,属

性数据索引采用B+树数据结构;网络数据传输采用三层结构模型,并采用Java Applet进行开发,这样与平台无关又具有较好的安全性,使海量空间数据的存储、分析和共享成为可能。系统网络结构图如下:

图2 系统网络结构图

3.3 系统模型设计

由上述分析,基于GIS的物流配送系统应集成以下主要模型:设施定位模型、车辆路线模块、配送区域划分模型、分配集合模型、客户配送排序模型。

1)设施定位模型。用于确定一个或多个设施的位置。在物流系统中,仓库和运输路线共同组成了物流网络,仓库处于网络的节点上,节点决定着线路,如何根据供求的实际需要并结合经济效益等原则,在既定区域内设立多少个仓库,每个仓库的位置,每个仓库的规模,以及仓库之间的物流关系等,运用此模型均能很容易地得到解决。

2)车辆路线模型。用于解决一个起始点、多个终点的货物运输中,如何降低物流作业费用,并保证服务质量的问题。

3)网络物流模型。用于解决寻求最有效的分配货物路径问题,也就是物流网点布局问题。如将货物从N个仓库运往到M个商店,每个商店都有固定的需求量,因此需要确定由哪个仓库提货送给那个商店,所耗的运输代价最小。还包括决定使用多少辆车,每辆车的路线等。

4)配送区域划分模型。根据各个要素的相似点把同一层上的所有或部分要素分为几个组,用以解决确定服务范围和销售市场范围等问题。如某一公司要设立X个分销点,要求这些分销点要覆盖某一地区,而且要使每个分销点的顾客数目大致相等。

5)空间查询模型。如可以查询以某一商业网点为圆心某半径内配送点的数目,以此判断哪一个配送中心距离最近,为安排配送做准备。系统功能实现

那么,基于GIS的物流配送系统可实现如下主要功能:

1)车辆和货物跟踪:利用GPS和电子地图可以实时显示出车辆或货物的实际位置,并能查询出车辆和货物的状态,以便进行合理调度和管理。

2)提供运输路线规划和导航

规划出运输线路,使显示器能够在电子地图上显示设计线路,并同时显示汽车运行路径和运

行方法。

3)信息查询

对配送范围内的主要建筑、运输车辆、客户等进行查询,查询资料可以文字、语言及图象的形式显示,并在电子地图上显示其位置。

4)模拟与决策

如可利用长期客户、车辆、订单和地理数据等建立模型来进行物流网络的布局模拟,并以此来建立决策支持系统,以提供更有效而直观的决策依据。

5结束语

当今,随着电子商务的再次兴起和经济全球化的发展,物流涤从晌鹊鉡6]。利用GIS能高效地处理空间和属性数据的优势来建立基于GIS的物流配送系统虽处于初始阶段,但无疑是有益的尝试,它必将是以后的发展趋势。

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