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地市級(jí)“智慧水利”平臺(tái)功能設(shè)計(jì)

2019-02-14 03:06:28俞演名曹迪凡
浙江水利科技 2019年1期
關(guān)鍵詞:水利水質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)

高 正,張 臻,俞演名,曹迪凡

(中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,浙江 杭州 310014)

1 問(wèn)題的提出

伴隨著全球信息化浪潮和智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等概念[1-2]的提出,水利工作也逐步向信息化、數(shù)字化、智慧化邁近?!爸腔鬯边@一概念也逐步開(kāi)始進(jìn)入人們的視野。

目前國(guó)內(nèi)水利系統(tǒng)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)水情、雨情等相關(guān)信息的采集、處理、傳輸、接收、監(jiān)測(cè)以及洪水聯(lián)機(jī)預(yù)報(bào)集于一體,并在全國(guó)范圍內(nèi)建立進(jìn)行國(guó)家水文數(shù)據(jù)庫(kù)的建立,取得一定的成果[3-4]。高英[5]提出“BIM+”智慧水利技術(shù),主要針對(duì)設(shè)計(jì)方面聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)思維實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新;王文光[6]等人提出基于云計(jì)算的城市供水管網(wǎng)系統(tǒng),能對(duì)城市管網(wǎng)進(jìn)行高效管理;陳鳳[7]等人提出要基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建智慧水利系統(tǒng)的基本思路;王忠靜[8]等人提出基于信息化技術(shù)實(shí)現(xiàn)水資源高效調(diào)度的思路,并在灌區(qū)管理中得到實(shí)踐運(yùn)用。但由于水利工程地域分布廣、管理部門(mén)分散、信息量大的特點(diǎn)[9-10],且現(xiàn)有信息自動(dòng)化系統(tǒng)很難滿(mǎn)足各個(gè)部門(mén)管理人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)水利情況的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、全面了解的需求[11],使得上述成果相對(duì)封閉和獨(dú)立,不能充分共享水利大數(shù)據(jù),容易形成信息孤島[12],極不利于區(qū)域性統(tǒng)籌和決策系統(tǒng)發(fā)揮作用。

為解決這一問(wèn)題,針對(duì)地市級(jí)的水利需求,本文提出基于6大模塊的地市級(jí)“智慧水利”平臺(tái)的框架,能夠很好的地解決各個(gè)信息孤島之間的壁壘,實(shí)現(xiàn)區(qū)域性統(tǒng)籌和決策,支撐地市級(jí)水利信息建設(shè)。

2 平臺(tái)總體框架

2.1 地市級(jí)平臺(tái)需求特征

地市級(jí)“智慧水利”平臺(tái)直接關(guān)系到一方百姓的水利需求,相比國(guó)家級(jí)、省級(jí)的水利管理需求,其信息化平臺(tái)的建設(shè)更需要“接地氣”,更有可操作性。同時(shí),地市級(jí)“智慧水利”平臺(tái)的搭建也能為省級(jí)、國(guó)家級(jí)信息數(shù)據(jù)庫(kù)搭建儲(chǔ)備必備數(shù)據(jù),是上層平臺(tái)管理的基礎(chǔ)。

目前我國(guó)許多地市的水利系統(tǒng)仍依靠傳統(tǒng)方式進(jìn)行工情等信息的傳輸,如電話、傳真等手段,這類(lèi)方法效率較低,且信息傳遞缺少全局性[2]。相比之下,較發(fā)達(dá)地區(qū)雖然較早地進(jìn)行信息化系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),但是普遍仍局限于具體運(yùn)用,缺少對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的進(jìn)一步梳理、整合及應(yīng)用。

因此,在地市級(jí)“智慧水利”平臺(tái)的功能設(shè)計(jì)中,需要滿(mǎn)足下列條件:①信息數(shù)據(jù)的全面可靠;②動(dòng)態(tài)信息的及時(shí)更新;③人員溝通交流的方便快捷;④相關(guān)管理流程的智能高效。

要避免信息平臺(tái)的建設(shè)淪為單純的線上展示數(shù)據(jù),而應(yīng)發(fā)揮數(shù)據(jù)庫(kù)的效能,促進(jìn)人員溝通交流,簡(jiǎn)化相關(guān)工作,提高辦事效率。

2.2 系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)

地市級(jí)“智慧水利”平臺(tái)的應(yīng)用總體框架,可以區(qū)分每層的組成部分和應(yīng)用職能??傮w框架主要包括:應(yīng)用層、支撐層、存儲(chǔ)層、傳輸層、感知層(見(jiàn)圖1)。

圖1 智慧水利平臺(tái)總體構(gòu)架圖

感知層是所有信息的來(lái)源與基礎(chǔ),主要采集水雨情信息、水質(zhì)信息、工情信息、管理信息、遙感信息、視頻信息等內(nèi)容。本層既能依托大量物聯(lián)網(wǎng)傳感器和攝像頭等終端獲取水情工情等數(shù)據(jù),又能利用數(shù)據(jù)提取程序從合法接口接入其他已存在的數(shù)據(jù)庫(kù)(如氣象局氣象數(shù)據(jù)庫(kù)、遙感衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)庫(kù)等)以獲取對(duì)應(yīng)信息,還可以基于PC(個(gè)人計(jì)算機(jī))與手機(jī)終端填報(bào)、采集相關(guān)管理信息。通過(guò)這3種途徑完成感知層任務(wù)。

傳輸層主要依靠無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、有線網(wǎng)絡(luò)在程序控制交換系統(tǒng)、加密系統(tǒng)的輔助下,依托公用網(wǎng)絡(luò)或者專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞。

存儲(chǔ)層用于存放所有數(shù)據(jù),主要包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)(儲(chǔ)存如三維地形數(shù)據(jù)、水系數(shù)據(jù)等地理信息基本數(shù)據(jù))、水情數(shù)據(jù)庫(kù)、工情數(shù)據(jù)庫(kù)、水質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)、管理數(shù)據(jù)庫(kù)(存放如河湖長(zhǎng)制管理的相關(guān)資料)、遙感數(shù)據(jù)庫(kù)(存放用于遙感分析的影像)等。

支撐層是為應(yīng)用層提供技術(shù)支撐,通過(guò)BIM平臺(tái)(主要提供工程建筑物幾何與屬性信息)、GIS平臺(tái)(主要提供宏觀地理信息)、數(shù)模分析組件(主要為基于云計(jì)算的水文水質(zhì)計(jì)算模型以及未來(lái)依靠AI開(kāi)發(fā)的決策輔助程序)、遙感分析組件(主要提供對(duì)遙感數(shù)據(jù)的反演計(jì)算功能)等提供應(yīng)用層所需的各類(lèi)信息。

應(yīng)用層是直接面對(duì)用戶(hù)的部分。底層收集的數(shù)據(jù)經(jīng)支撐層相關(guān)應(yīng)用處理后,將數(shù)據(jù)與結(jié)論根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景的需要提供給用戶(hù),完成信息服務(wù)。應(yīng)用層提供綜合信息服務(wù)、水情信息服務(wù)、工情信息服務(wù)、水質(zhì)信息服務(wù)、應(yīng)急指揮服務(wù)、日常管理服務(wù)。

3 水利服務(wù)功能設(shè)計(jì)

本文重點(diǎn)完成平臺(tái)應(yīng)用層的功能設(shè)計(jì)體系框架(見(jiàn)圖2)。

圖2 平臺(tái)應(yīng)用層功能設(shè)計(jì)體系框架圖

3.1 綜合基本信息

(1)總體概況展示:依托云端大數(shù)據(jù)分析,依據(jù)專(zhuān)業(yè)的權(quán)重規(guī)則,由計(jì)算機(jī)定期進(jìn)行階段性水情、工情、水質(zhì)等各個(gè)方面的評(píng)估打分,在平臺(tái)上展示各項(xiàng)分?jǐn)?shù)的同時(shí)由計(jì)算機(jī)指出需重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題(扣分項(xiàng)),并依據(jù)管理目標(biāo)提出下一步改進(jìn)建議。

(2)基本地理信息展示:對(duì)區(qū)域內(nèi)二維GIS地圖與三維地形、三維實(shí)景模型進(jìn)行基礎(chǔ)性展示。

3.2 水情信息

(1)水情自動(dòng)收集分析:通過(guò)與地市級(jí)水利部門(mén)轄區(qū)內(nèi)的所有雨量站、水文站、水庫(kù)管理站的專(zhuān)網(wǎng)通信連接,實(shí)時(shí)獲取相關(guān)雨情、河道水庫(kù)水情等信息。由計(jì)算機(jī)自主分析提取水資源相關(guān)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化的水雨情數(shù)據(jù)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)、相關(guān)公報(bào)的自動(dòng)編制、圖表繪制以及水資源信息的自動(dòng)規(guī)范化管理。

通過(guò)對(duì)本月降水、上游來(lái)水等信息的收集,由計(jì)算機(jī)結(jié)合往年數(shù)據(jù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘,分析評(píng)估本月水情質(zhì)量并根據(jù)評(píng)分得出是否需要優(yōu)化水資源配置的綜合結(jié)論性建議。該建議鏈接到綜合基本信息頁(yè)面,在首頁(yè)中結(jié)合相關(guān)評(píng)分展示。

(2)展示形式:為提升展示效果,建議結(jié)合二維GIS地圖進(jìn)行,同時(shí)也可以選擇以表格形式展示。

(3)數(shù)據(jù)整理:計(jì)算機(jī)依據(jù)規(guī)則自動(dòng)在數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)取地形、雨量、河流水文等數(shù)據(jù)進(jìn)行封裝,作為水文模型計(jì)算的源數(shù)據(jù)以備使用。

3.3 工情信息

(1)工情信息的“BIM+GIS”組合展示。將轄區(qū)內(nèi)的堤防及閘泵站工程、河道及配套工程、水庫(kù)等儲(chǔ)水蓄水工程、雨污水管網(wǎng)、污水處理廠、供水管網(wǎng)及自來(lái)水廠各類(lèi)工程的BIM模型與位置信息均在GIS底圖中反應(yīng),并將該底圖作為宏觀工程把控的基礎(chǔ),方便信息查詢(xún)以及運(yùn)行管理。

在底圖中,各類(lèi)工程以鮮明的圖例標(biāo)志(紅、黃、綠分別代表待建、建設(shè)中、正常運(yùn)行3種狀態(tài)),并簡(jiǎn)要描述各運(yùn)行工程的基本運(yùn)維情況(警告、提醒、良好)。通過(guò)點(diǎn)擊工程,可以在彈出的窗口中跳轉(zhuǎn)查看堤防與閘泵站的工程BIM模型、實(shí)景信息與監(jiān)控視頻信息。

(2)工程信息自動(dòng)收集展示?;谝延械墓こ踢\(yùn)行管理系統(tǒng)(若無(wú)則可與智慧水利平臺(tái)一并建設(shè)),由計(jì)算機(jī)依據(jù)水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)則對(duì)日常工作中的標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)賬信息(工程檢查情況記錄、維修養(yǎng)護(hù)記錄、調(diào)度運(yùn)行記錄、現(xiàn)場(chǎng)采集信息、各類(lèi)資金落實(shí)情況等)與工程監(jiān)測(cè)的物聯(lián)網(wǎng)傳感器的實(shí)時(shí)信息進(jìn)行采集,以結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化管理需求評(píng)估各工程運(yùn)維狀況并打分。

考慮到地市級(jí)水利部門(mén)的水利工程建設(shè)管理工作,各類(lèi)工程的建設(shè)信息也應(yīng)一并采集,或在工程立項(xiàng)初期即錄入在本平臺(tái)上進(jìn)行錄入,這類(lèi)信息包含建設(shè)狀況、建設(shè)單位、投資進(jìn)度等。

(3)自動(dòng)化報(bào)表導(dǎo)出。上述各類(lèi)信息,均可以依照不同權(quán)限輸出相關(guān)的制式報(bào)表,以此保證管理部門(mén)各方的信息及時(shí)更新

(4)自動(dòng)化BIM模型導(dǎo)出。支持工程、管網(wǎng)簡(jiǎn)化模型與信息的導(dǎo)出,以便向常用計(jì)算模型實(shí)現(xiàn)信息傳遞。同時(shí)在遇到新工程建設(shè)時(shí),建設(shè)方可以提供工程實(shí)施范圍內(nèi)三維BIM模型以便設(shè)計(jì)方更精確地進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方的BIM設(shè)計(jì)成果交付也能更進(jìn)一步完善轄區(qū)內(nèi)“BIM+GIS”模型。

3.4 水質(zhì)信息

(1)“無(wú)人機(jī)+衛(wèi)星”雙平臺(tái)遙感監(jiān)測(cè)及其反演云端計(jì)算。通過(guò)建立一套衛(wèi)星遙感與無(wú)人機(jī)遙感相結(jié)合的流域水質(zhì)遙感監(jiān)測(cè)方法與程序,可以將無(wú)人機(jī)遙感的靈活性與衛(wèi)星遙感的廣域性結(jié)合,充分發(fā)揮平臺(tái)間的組合優(yōu)勢(shì)。

基于上述“無(wú)人機(jī)+衛(wèi)星”雙平臺(tái)遙感數(shù)據(jù),借助以鄧孺孺等人研發(fā)的水質(zhì)遙感反演模型[7],在云端由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行遙感數(shù)據(jù)大批量處理與反演計(jì)算,得到可供評(píng)估的反演成果。

(2)水環(huán)境狀況自動(dòng)評(píng)估。水質(zhì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自水質(zhì)站點(diǎn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)(機(jī)器自動(dòng)采樣化驗(yàn)或者人工抽樣檢查)與上述遙感數(shù)據(jù)的反演成果?;谏鲜鰯?shù)據(jù)來(lái)源,將遙感反演結(jié)果和點(diǎn)位實(shí)測(cè)結(jié)果與GIS地圖結(jié)合,多圖表聯(lián)動(dòng),通過(guò)計(jì)算機(jī)的大數(shù)據(jù)云處理與歸納分析評(píng)估,更為全面直觀地幫助管理者進(jìn)行輔助決策分析并提出相關(guān)建議。

(3)多監(jiān)測(cè)信息的集中展示。通過(guò)目錄樹(shù)查詢(xún)或二維GIS地圖點(diǎn)選方式,針對(duì)水質(zhì)明顯惡化的區(qū)位,在查看水質(zhì)數(shù)據(jù)的同時(shí)查看河道實(shí)景、監(jiān)控視頻(含無(wú)人機(jī)航拍),以便集中了解該區(qū)域水質(zhì)問(wèn)題。

(4)污染分析預(yù)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。當(dāng)發(fā)生重大污染事件時(shí),通過(guò)云平臺(tái)計(jì)算,根據(jù)水質(zhì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)劃分重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域,并依據(jù)水文水質(zhì)模型進(jìn)行污染影響的分析預(yù)測(cè),并及時(shí)發(fā)布相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

3.5 應(yīng)急指揮

應(yīng)急指揮模塊主要關(guān)注的是信息及時(shí)傳達(dá)。本部分功能重點(diǎn)依靠平臺(tái)移動(dòng)端的APP實(shí)現(xiàn)由下至上的險(xiǎn)情災(zāi)情通報(bào),以及由上至下的應(yīng)急部署輔助。通過(guò)在APP中預(yù)留的功能接口,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水利部門(mén)的信息可以及時(shí)上傳到地市級(jí)平臺(tái)中由計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一匯總,便于地市級(jí)管理部門(mén)及時(shí)了解情況,并調(diào)配相關(guān)資源。地市級(jí)管理部門(mén)依靠平臺(tái)移動(dòng)端APP及時(shí)對(duì)下屬部門(mén)發(fā)布通知與安排工作,提升應(yīng)急效率。本部分建設(shè)可以與傳統(tǒng)信息化建設(shè)合并進(jìn)行。

3.6 日常管理

日常管理模塊主要針對(duì)地市級(jí)水利部門(mén)的管理流程需求,實(shí)現(xiàn)基于行政政務(wù)流程的日常政務(wù)管理服務(wù);基于河湖長(zhǎng)制的管理制度基礎(chǔ),在河湖長(zhǎng)制管理模塊中充分展現(xiàn)相關(guān)基本水情信息與工情信息,并將責(zé)任落實(shí)到人,完善河湖長(zhǎng)制的實(shí)際管理流程;基于合理的水文、水質(zhì)模型,為日常水利調(diào)度提出合理建議。本部分建設(shè)也可以與傳統(tǒng)信息化建設(shè)合并進(jìn)行。

4 關(guān)鍵技術(shù)

信息技術(shù)在平臺(tái)應(yīng)用開(kāi)發(fā)中的重要性已經(jīng)被多篇論文所論述,因此本文主要針對(duì)非計(jì)算機(jī)技術(shù)的典型關(guān)鍵技術(shù)方法的運(yùn)用展開(kāi)必要性論述。

4.1 “BIM+GIS”組合運(yùn)用技術(shù)

傳統(tǒng)二維GIS地圖缺少對(duì)局部工程的細(xì)節(jié)展示,而僅有工程的BIM模型則難以從宏觀層面把握實(shí)際情況。因此將BIM與GIS技術(shù)有機(jī)結(jié)合進(jìn)行運(yùn)用是本方案實(shí)施的一大特征。宏觀層面的信息展示借助GIS系統(tǒng)完成,通過(guò)點(diǎn)擊等方式可以直接跳轉(zhuǎn)到工程實(shí)際位置。充分利用BIM的三維可視化優(yōu)勢(shì)使管理者快速熟悉環(huán)境,為管理者提供宏觀了解當(dāng)前狀態(tài)的系統(tǒng)全貌,是仿真運(yùn)行歷史以及虛擬推演假設(shè)情景的最佳展示環(huán)境(見(jiàn)圖3)。

圖3 “BIM+GIS”組合運(yùn)用技術(shù)示意圖

本部分技術(shù)的核心難點(diǎn)在于如何將BIM模型輕量化以及確認(rèn)需要保留的信息類(lèi)別。BIM模型更多地要關(guān)注實(shí)際設(shè)計(jì)問(wèn)題,但是對(duì)“智慧水利”平臺(tái),許多設(shè)計(jì)信息在運(yùn)維管理中并不需要,隱藏即可。因此需要通過(guò)對(duì)建設(shè)方管理需求的充分調(diào)查對(duì)接以確認(rèn)BIM模型輕量化的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并發(fā)布成相關(guān)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)文件以方便設(shè)計(jì)方執(zhí)行。

4.2 低成本物聯(lián)網(wǎng)傳感終端的開(kāi)發(fā)與布設(shè)技術(shù)

目前許多精密測(cè)量用的傳感器終端價(jià)格還比較高,因此傳統(tǒng)的水利監(jiān)測(cè)也往往局限于“少而精”的布局體系。但要讓平臺(tái)發(fā)揮作用需要更大量的數(shù)據(jù),有必要研發(fā)成本低、便于布設(shè)的物聯(lián)網(wǎng)傳感器終端。

本部分技術(shù)要點(diǎn)在于,找到數(shù)據(jù)精度與傳感器成本之間的平衡。事實(shí)上,在一般水利測(cè)量中,以水位為代表的物理量測(cè)量精度要求并未高到需要使用激光測(cè)量?jī)x的程度。因此物聯(lián)網(wǎng)傳感終端應(yīng)以低精度低成本測(cè)量傳感器為主,搭配以Zigbee芯片為代表的低成本低功耗信息傳輸設(shè)備,以及小型太陽(yáng)能電池板為代表的可持續(xù)供電裝置,充分降低布設(shè)成本,以獲得大量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),擴(kuò)大監(jiān)測(cè)范圍。

4.3 “無(wú)人機(jī)+衛(wèi)星”雙平臺(tái)自動(dòng)遙感協(xié)同技術(shù)

隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的日益普及,一般的無(wú)人機(jī)巡檢漸漸成為常態(tài)。隨著遙感儀器(如高光譜儀)的體積日益減小,機(jī)載遙感與衛(wèi)星遙感的協(xié)同也成為可能。相比傳統(tǒng)衛(wèi)星遙感受到云層、拍攝時(shí)間、拍攝精度等條件的限制,機(jī)載遙感的靈活性將為其在近地層觀測(cè)中獲得一席之地?;凇盁o(wú)人機(jī)+衛(wèi)星”雙平臺(tái)的遙感技術(shù)示意見(jiàn)圖4。

圖4 基于“無(wú)人機(jī)+衛(wèi)星”雙平臺(tái)的遙感技術(shù)示意圖

本部分技術(shù)難點(diǎn)在于無(wú)人機(jī)與衛(wèi)星遙感之間的協(xié)同配合機(jī)制。為高度實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)巡檢遙感的自動(dòng)化程度,需要由平臺(tái)依據(jù)對(duì)衛(wèi)星遙感、水質(zhì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分析得到的重點(diǎn)觀察區(qū)域來(lái)自動(dòng)劃定計(jì)算無(wú)人機(jī)巡檢范圍。同時(shí),在無(wú)人機(jī)航測(cè)完成后,由平臺(tái)自動(dòng)將無(wú)人機(jī)本次飛行的GPS數(shù)據(jù)疊加到無(wú)人機(jī)遙感數(shù)據(jù)中,經(jīng)云端反演計(jì)算后,自動(dòng)疊加到已有水質(zhì)遙感圖中,完善重點(diǎn)區(qū)位的水質(zhì)遙感信息。

4.4 “水文水質(zhì)模型+平臺(tái)”的云計(jì)算技術(shù)

當(dāng)前應(yīng)用廣泛的分布式水文模型等缺少對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的響應(yīng),有的因?yàn)樗惴ㄔ驅(qū)е掠?jì)算耗時(shí)過(guò)長(zhǎng),計(jì)算結(jié)果也缺少時(shí)效性。這種方式的模型計(jì)算難以為信息平臺(tái)快速方便地提供數(shù)據(jù)。

為解決這一問(wèn)題,需要在云端運(yùn)行所獲取的大量數(shù)據(jù)與計(jì)算程序,利用云計(jì)算完成傳統(tǒng)線下單臺(tái)計(jì)算機(jī)完成的工作。該部分技術(shù)難點(diǎn)在于將前期數(shù)據(jù)處理工作自動(dòng)化,并將已有水文水質(zhì)模型輕量化:通過(guò)完善云端水文水質(zhì)模型輸入輸出接口、輕量化已有水文水質(zhì)模型算法或進(jìn)一步利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法替代已有算法等方法,實(shí)現(xiàn)基于云計(jì)算的模型計(jì)算功能。

5 應(yīng)用特點(diǎn)

(1)信息準(zhǔn)確性高。通過(guò)大量的信息收集途徑以及與已有信息化平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)接,可以保證數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。

(2)信息展示量大。通過(guò)“BIM+GIS”手段,實(shí)現(xiàn)宏觀微觀水利信息的全方位展現(xiàn)。相比傳統(tǒng)展示方式,水情、工情、水質(zhì)等基礎(chǔ)信息通過(guò)更為直觀的方式呈現(xiàn),為用戶(hù)日常工作提供全方位的信息參考。

(3)遙感運(yùn)用程度深。除了傳統(tǒng)的遙感查看工情、占地等信息,借助先進(jìn)的水質(zhì)反演程序,還可以實(shí)現(xiàn)大范圍的水質(zhì)推演。依靠無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星等載體,形成空天一體化的監(jiān)測(cè)體系,用較低的成本,完善水環(huán)境監(jiān)測(cè)的體系。

(4)云端數(shù)據(jù)量大。為了消除信息孤島,需要將大量的信息保存在云端,這對(duì)云端存儲(chǔ)與傳輸提出較高的要求,同時(shí)信息安全也更為重要。本方案的實(shí)施也需要基于云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全可靠的前提下進(jìn)行。

(5)云計(jì)算依賴(lài)度高。要實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的決策輔助功能,除云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)外還需要有強(qiáng)大的云計(jì)算來(lái)運(yùn)行復(fù)雜的水文水質(zhì)模型以及遙感反演模型。因此在平臺(tái)建設(shè)中,需重視云計(jì)算能力的構(gòu)建。

6 結(jié) 語(yǔ)

本平臺(tái)的功能模塊是基于實(shí)際地市級(jí)水利管理需要進(jìn)行設(shè)計(jì),結(jié)合實(shí)際運(yùn)行與用戶(hù)反饋,進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)框架。通過(guò)綜合基本信息、水情信息、工情信息、水質(zhì)信息、應(yīng)急指揮、日常管理6大功能模塊,解決應(yīng)用系統(tǒng)各自獨(dú)立、信息分散、共享困難的問(wèn)題,將分散的信息資源集成統(tǒng)一,為轄區(qū)內(nèi)流域水利信息化提供科學(xué)高效的技術(shù)支撐。

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