旅游资源管理系统建设方案0310复习过程

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旅游资源管理系统建设⽅案0310复习过程旅游资源管理系统
建设⽅案
北京威特空间科技有限公司
2015年3⽉
⽬录
第1章系统简介 (1)
1.1系统建设⽬标 (1)
1.2系统总体需求 (1)
1.2.1 功能要求 (1)
1.2.2 性能要求 (2)
1.3主要技术指标 (2)
1.3.1 基础数据建库要求 (2)
1.3.2 三维模型制作范围 (2)
1.3.3 三维模型制作 (2)
1.3.4 模型纹理处理 (3)
1.3.5 三维模型精度控制 (4)
1.3.6 实景地图的渲染 (4)
1.4总体结构 (5)
1.5⽹络拓扑 (7)
第2章系统主要功能 (8)
2.1基础数据管理 (8)
2.1.1 基础数据维护 (8)
2.1.2 数据输⼊、输出 (8)
2.1.3 定位 (8)
2.1.4 数据查询 (9)
2.1.5 统计分析 (9)
2.2场景操作管理 (10)
2.2.1 360度全景展⽰ (10)
2.2.2 交互式浏览 (11)
2.2.3 交互式查询 (12)
2.3基本实景地图操作 (12)
2.4旅游线路分析 (14)
2.5系统管理 (15)
2.5.1 ⽤户管理 (15)
2.5.2 旅游景区电⼦地图更新 (15)
2.5.3 景区相关⾮GIS信息更新与维护 (15)
2.5.4 系统⽇志管理 (15)
第3章系统运⾏环境 (16)
第4章实施步骤 (17)
第5章售后服务及技术⽀持 (18)
5.1系统维护期 (18)
5.2电话⽀持 (18)
5.3现场服务 (18)
5.4应⽤系统故障报告和预防 (18)
第6章技术培训和培训计划 (19)
6.1技术培训 (19)
6.2培训⽅式 (19)
6.3培训对象 (19)
6.4培训内容 (19)
6.4.1 ArcGIS简介和基本概念 (19)
6.4.2 系统建模与应⽤实施 (19)
6.4.3 应⽤功能配置 (20)
6.4.4 管理员针对性培训 (20)
6.5培训计划 (20)
第7章项⽬预算 (21)
第1章系统简介
1.1 系统建设⽬标
旅游资源管理系统是利⽤地理信息技术实现资源信息的综合管理。

该系统可以提供从底层引擎到专业数据资源应⽤的全⾯管理解决⽅案,其是供海量数据处理能⼒、三维建模技术、数据库驱动、⼆次开发⽀持等关键技术。

该系统能够为旅游资源管理部门、企业、专业领域⽤户提供性能更优、持有与维护成本更低、扩展性更好的“数字景区”⼆三维地理信息和虚拟现实应⽤解决⽅案。

通过系统建设,实现以下⽬标:
(1)建设景区管理软硬件环境,提⾼管理部门信息化⽔平;
(2)建设景区空间信息数据库,实现旅游景区数字化管理。

1.2 系统总体需求
1.2.1 功能要求
通过系统建设,实现以下具体功能需求:
(1)范围覆盖景区所辖全部范围。

(2)数据包括DEM数据、数字线划图、遥感影像数据、建筑模型数据、景区运维数据等。

(3)表现形式为管理部门内部局域⽹络中的台式机或笔记本电脑,系统中模拟的建筑物与实际建筑保持⼀致。

(4)管理形式包括景区的历史状况(不同历史时期的⽂字、图⽚信息)、现实状况、规划状况。

(5)接⼝要灵活,能保证GPS测量数据导⼊、系统数据导出、统计报表⽣成等;预留GPS、LBS导航监控接⼝,预留WAP 和PDA⽆线接⼝,预
留各种视频摄像监控设备监视和管理接⼝。

(6)系统所有功能(特殊设置、维护功能除外)以B/S结构进⾏WEB发布。

(7)软件发布平台、数据开发环境、数据库在微软windows7及以上版本
操作系统的群集双机热备环境下运⾏。

1.2.2 性能要求
应⽤系统300⽤户并发访问电⼦地图的平均响应时间为3秒。

1.3 主要技术指标
1.3.1 基础数据建库要求
GIS数据由航测或⼯程测绘采集、处理、整合建库,统⼀格式,oracle数据库存储。

1.3.2 三维模型制作范围
真实详细地反映景区内的各景区资源、建筑物、线路等,均以实测⾯积为准。

重点⽂物或业主指定的建(构)筑物需要精细建模,贴纹理。

1.3.3 三维模型制作
(1)模型成果统⼀采⽤3DMAX 格式,制作单位统⼀以“⽶”为计量单位。

(2)所有模型中⼼点定义统⼀,可定义在各⾃外围合的中⼼或模型基底中⼼。

(3)建筑模型的基底、⽴⾯轮廓结构与建筑⾼度须准确,纹理拼接过渡⾃然,不得有漏缝、重⾯、交叉点、废点等现象,模型与模型之间不得
出现重⾯、漏⾯和反⾯。

模型的⾯数、段数、曲⾯必须进⾏精简优化,
删除模型之间的重叠⾯,相交⾯及底⾯。

(4)模型的基底轮廓线由地形图(设计⽅案)直接⽣成,模型的基底与所处地形位于同⼀⽔平⾯上,与地形起伏相吻合。

为避免闪烁,须制作
⾼出地⾯0.1⽶的基底⾯模型。

(5)建筑模型的屋顶有层次,需反映屋顶结构形式与附属设备等,如⼥⼉墙等。

屋顶纹理原则上采⽤影像图,影响美观则需另⾏处理,视美观
情况在屋顶设置⽔箱、设备房、天线等。

(6)所有精细模型中,三⾓形⾯数应控制在2000以内。

建筑轮廓凸凹⾯表现⼤于等于0.5⽶时,必须建模表现,⼩于0.5⽶时可以⽤贴图来
表现,贴图纹理中对于0.5⽶以内的建筑细节应清晰可辨。

(7)道路路⾯不建模,采⽤航⽚,但须对影响美观的航⽚进⾏处理,反映
道路真实情况。

(8)树⽊采⽤单⾯树,随视觉中⼼⾃动调整法线⾓度。

树⽊密度适中,要求姿态、树冠⼤⼩、树冠颜⾊要有变化,⾼低错落,形态美观,严禁
⾏道树同宽同⾼,树种应有相应变化。

保护树⽊须按照实际尺⼨、树
种、位置制作模型。

(9)有地形起伏的景区、景观绿地的草地须按草地的实际范围、形状、种类建⽴模型。

(10)景区⾥主要游乐设施需要建模、贴图。

(11)围墙、栅栏需要建模按实际位置、尺⼨建模。

(12)停车棚,以及与围墙相连的警卫室、门卫室等需要建模。

(13)沿街或者景区重要位置(如⼊⼝处)的异形⼩品制作简模,⼈像、动物等复杂模型采⽤透明纹理贴⽚,但基座需实际建模,具有重要意
义的雕塑必须按实际建模。

1.3.4 模型纹理处理
(1)所有建筑物及景观均要求烘培,模型烘焙必须按照要求使⽤统⼀的灯光⽂件。

(2)烘培某⼀建筑物或景观时要求摆放其附近建筑物,以表达相互之间的阴影关系,增强真实感。

(3)如出现个别建筑因纹理明度过⾼或过低造成烘焙后纹理曝光或⿊暗的情况应⽴即调整贴图明度,再重新进⾏烘焙,直⾄光影效果正常。

(4)烘焙后⽂件格式为JPG格式,其命名规则为:在名字后⾯加后缀_h。

(5)纹理数据图像应⾊调均匀、清晰、⾃然美观,与实地相符,真实反映实际材质的图案、质感、颜⾊及透明度,真实反映现状情况,禁⽌使
⽤纯⾊或近似纯⾊、过亮、过暗⾊调的纹理贴图。

(6)模型中影响美观的⼈、树影、杂物等需去除。

(7)整个区域范围内整体⾊调应保证⼀致性,尤其是同⼀区内类似建筑纹理必须⼀致,⾊调协调。

(8)模型纹理格式采⽤JPG,保存分辨率为72,品质为8,透明纹理格式采⽤TGA格式,禁⽌使⽤其它格式纹理。

(9)贴图的单位尺⼨严格采⽤2的N次幂,最⼤不可超过512×512,长
宽⽐不宜过⼤,过⼤则对模型⾯进⾏分割,单独贴图。

(10)模型纹理尽可能通过烘焙贴图⽅式,⼤⼩不超过1024×1024,对于较为复杂模型或纹理要求较⾼的模型,其烘焙过的纹理图⽚张数可增
加,但不宜超过4张,模型纹理材质通道烘焙到通道1上。

(11)应保证经烘培后纹理的清晰度,如烘焙后导致纹理清晰度下降,则必须将建筑物模型拆分烘培。

1.3.5 三维模型精度控制
因为景区业务中需要对部件进⾏测量等⼯作,要求模型具有较⾼的精度,这⾥我们采⽤Photomodeler等照⽚测量软件进⾏建筑物模型三维数据的测算,结合⾼分辨率城区GIS数据,实现建筑物⾼度、体量的相对测量,误差也⼩于客户要求的控制误差,Photomodeler可以将相对误差控制在千分之⼀左右。

精度控制将增加25-30%左右的成本,但是后期涉及照⽚测量及三维场景中的测量,对精度有较⾼的要求,因此必须增加精度控制的过程。

1.3.6 实景地图的渲染
本系统的实景地图是⼀种⾮透视实景地图,不同于传统的线划地图和卫星影像地图,甚⾄也不同于正射影像地图,⾮透视地图采⽤特殊的⾮透视相机进⾏渲染,场景中的建筑物上的相关平⾏线延伸后不会汇聚于⼀点,这和传统的透视渲染⽅式不同,透视渲染⽅式建筑物上的相关平⾏线延伸后会汇聚于⼀点。

实景地图采⽤45度斜视的⽅式进⾏渲染出图,通过设置渲染光线等视觉效果,渲染为栅格图⽚。

对于城市实景地图的渲染,通常需要分割为多个区域分别渲染,最后在影像软件中进⾏拼合,⽣成⼀张完整的景区实景地图。

图1.3.6 地图渲染
1.4 总体结构
本系统是构建在地理信息平台基础之上的,下图为其总体结构图:
图1.4-1 项⽬总体结构图
其中:
地理信息平台:主要为旅游资源管理系统提供电⼦地图服务等。

基础地理信息数据库:主要⽤于存储地理基础信息,如:4D 数据。

地理信息平台
旅游资源管理系统查询、统计⼆三维展⽰系统管理⾮结构化信息数据库基础地理信息数据库旅游线路分析景区可视化数据维护三维模型数据库
三维模型数据库:主要⽤于存储三维模型数据。

⾮结构化信息数据库:主要存储⾮结构化数据,如图⽚信息,⽂字信息等。

旅游资源管理系统:该系统由基础数据维护模块、景区信息查询模块、景区信息统计分析模块、旅游线路分析等模块组成。

系统的软件结构图:
图1.4-2 系统软件结构图
标准规范体系:位于整个体系架构的最左侧,贯穿整个项⽬,是整个项⽬建设⾮常重要的组成部分;标准与规范体系是保障整个项⽬实施成功的软性因素,也是成功实施最重要的⼀环。

安全认证体系与服务运维体系:位于整个体系架构的最右侧,贯穿于整个体系架构各层的建设过程中,是整个项⽬建设⾮常重要的组成部分。

安全管理体系包括物理安全、⽹络安全、数据安全和系统安全措施所构成的安全基础设施、安全⽀撑平台、应⽤系统安全及安全管理体系,为系统提供全⽅位的安全防护。

系统层:系统⽀撑平台包括⽹络拓扑和布局、⽹络设施、主机、服务器等硬件设施、以及存储备份系统、操作系统和数据库系统等基础软件平台;硬件⽹络基础设施是数据综合评价系统建设的基础平台。

数据层:数据平台包括业务数据和地理信息数据,业务数据包括景点信息、
旅游信息、设施信息等数据;地理信息数据包括地形⽂件、三维模型、遥感影像等数据。

应⽤层:应⽤⽀撑平台为系统建设提供应⽤⽀撑框架和底层通⽤服务,在本次项⽬建设中,主要由⼯具软件组成。

应⽤⽀撑层为系统提供⼀个灵活定制组件化的开发及运⾏环境。

实现业务与数据的分离,在满⾜⽬前建设需要的基础上,适应未来业务、技术的变化和发展,使系统具有“⽣长性”。

中间件采⽤.net的WEB和应⽤服务器,通过第三⽅专业⼯具软件的⽀撑,来满⾜业务的需要。

应⽤系统采⽤基于Internet/Intranet结构、B/S模式。

⽤户层:⽤户层定义系统的使⽤⽤户,包括系统管理员和其他使⽤⼈员。

1.5 ⽹络拓扑
下图为系统部署⽹络拓扑情况:
图1.5 系统⽹络拓扑图
第2章系统主要功能
2.1 基础数据管理
管理景区所辖范围内的基础信息与专题信息等数据库,具备通⽤的查询、统计功能,可以通过地图查询数据库,也可以通过任意表达式查询数据库和查询、定位地图。

2.1.1 基础数据维护
系统提供对基础数据信息进⾏增加、删除、修改等维护操作。

系统内基础数据库的基本信息主要包括:景点信息、设施信息、地图信息、影像信息等。

专题信息库包括历史旅客流量信息、线路信息、经济统计信息、安全分区信息、地质信息、⽓象⽔⽂信息、⼟地信息、⽂物等级保护信息等。

必要时可对这些数据进⾏标准化处理。

2.1.2 数据输⼊、输出
系统按照模型真实尺⼨和地理坐标导⼊3ds模型,实现设计数据快速导⼊系统,进⾏⽅案评估。

系统提供的导⼊、导出的数据包括:
1.专题数据,专题数据导⼊和设置接⼝,⽅便实现专题数据与三维场景的叠加。

2.批量导⼊GPS等测绘设备采集的景区地形或设施数据。

3.如Excel、Access、Oracle、Foxbase等格式的表格及数据库数据。

输出格式:
地图输出,⽤户可以将有兴趣的区域地图信息输出为常⽤GIS格式。

图⽚输出,提供⾼分辨率的出图⽅式,将⽤户看到的场景中的部分区域,以标准的windows位图格式输出到磁盘⽂件中。

2.1.3 定位
地理信息系统提供在信息源不够充分的情况下确定该⽬标的位置,以便管理。

定位⽀持模糊匹配功能。

定位包括:名称定位、坐标定位、道路定位、交叉定位以及综合定位的功能。

图2.1.3地图定位
2.1.4 数据查询
针对数据的查询提供信息查询、条件查询、组合查询等⽅式,并将查询的结果以表格、⽂件、图形等⽅式输出。

信息查询:实现图形与属性的交互查询。

条件查询:查找指定内容下的重点要素。

组合查询:根据选择不同的条件组合进⾏灵活的⽤户⾃定义查询。

图2.1.4 数据查询
2.1.5 统计分析
统计功能可以为景区建设和景区管理提供特定区域内重点设施的分布状况、
使⽤状况,统计分析功能通过整合各种数据,实现各类基础信息与专题信息查询统计功能。

统计信息以饼状图或柱状图显⽰。

图2.1.5-1饼状图统计分析
图2.1.5-2柱状图统计分析
2.2 场景操作管理
2.2.1 360度全景展⽰
对重点⽬标进⾏360度全景观察,通过交互操作,实现⾃由浏览及三维的VR视觉世界体验。

在三维的基础上增加8个⽅向的45度⾓实景地图,相当于提供了9个⽅向的视图:顶视图、东、东南、南、西南、西、西北、北、东北。

操作时以当前实景地图中⼼点为旋转中⼼,通过多维⽅向按钮转动到指定的另外8个⽅向的视图上,彻底消除⽅向性遮挡。

图2.2.1 9个⽅向的视图浏览功能
2.2.2 交互式浏览
系统实现在三维虚拟环境下的交互操作,提供多种浏览⽅式(步⾏浏览、飞⾏浏览、地下浏览等)及浏览控制,并⽀持多种硬件外设。

图2.2.2三维地下浏览
2.2.3 交互式查询
交互式查询功能⽀持景区多景点查询、快速地图定位查询、点击查询、景区各配套设施查询、旅游线路查询、图属联动查询等多种查询⽅式。

对于照⽚中含有GPS坐标信息、⽅位信息的照⽚,本系统⾃动识别并⾃动上图标定。

图2.2.3 图属查询
2.3 基本实景地图操作
地图基本操作实现三维空间内的⽔平距离测量、空间距离测量、垂直距离测量、⾯积测量、地形最佳路径分析、通视分析、关联区域分析等功能。

测距:左键确定起点,⽬的地再次左键(可连续多个),在结束点双击即可测出最终距离。

图2.3-1 测距
测⾯积:左键确定起点,⽬的地再次左键(可连续多个),在结束点双击即可测出最终⾯积。

图2.3-2 测⾯积
鹰眼:提供⼤⽐例尺地图的⼆维缩略图,⽅便全局定位。

图2.3-3 鹰眼显⽰
2.4 旅游线路分析
旅游线路辅助分析为⽤户提供可参考的旅游线路、费⽤情况以及相关的注意事项。

系统还提供对旅游线路的路径分析,通过最优路径规划分析可以为使⽤者提供⾼效的辅助参考⽅案。

本路径规划有以下特点:
1. 按实景地图集组织⽹络拓扑,对不同路径进⾏权重设置。

2. 计算两点间路径,给出⽂字结果和⽮量结果。

3. 前端路径绘制。

图2.4 路径分析
2.5 系统管理
2.5.1 ⽤户管理
⽤户管理提供⽤户登录权限管理、⾓⾊管理功能。

根据⽤户的不同⾝份及不同的管理政策,划分出不同的客户组别,进⾏基于⾓⾊的客户分类管理,实现客户组的增加、删除、修改、复制、查询等功能。

针对系统管理员进⾏权限设置,⽤于对相关信息的更新与发布。

2.5.2 旅游景区电⼦地图更新
主要包括对旅游景点、配套设施、旅游线路、景区RS、卫星影像图等相关地理信息的维护与更新,实现空间数据的数字化、录⼊、整理、编辑等。

2.5.3 景区相关⾮GIS信息更新与维护
对景区的常规信息,如景区的宣传资料、景点的风景图⽚、景点门票、促销、节庆活动信息等。

2.5.4 系统⽇志管理
对系统运⾏过程中的⽇志,以及⽤户访问的⽇志,分⽤户旅游⽇志进⾏有效的管理与分析。

第3章系统运⾏环境
系统软件平台结构
服务器端:
数据库服务器:Oracle 10g
空间数据引擎:ArcSDE10
地图发布引擎:ArcGIS Server10
J2EE服务器:Tomcat6.0
三维软件平台:skyline或其他
建模软件:photoshop
数据加⼯处理软件:ArcGISEditor10
客户端:
浏览器:IE(IE6.0以上)、firefox、opera等
系统硬件环境选型:硬件选型以够⽤、安全稳定为原则。

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