基于全生命周期的设计数据管理平台研究
基于全生命周期理论下电子档案管理探究
基于全生命周期理论下电子档案管理探究作者:黄萍来源:《兰台内外》2024年第15期摘要:新修订的《档案法》《档案法实施条例》专门提出了档案信息化建设,并赋予电子档案与传统载体档案同等效力。
随着医疗卫生事业的发展,医院电子档案数量和规模呈现出快速增长态势。
做好新时代医院电子档案管理是每一名档案管理者亟待解决的问题。
本文以全生命周期理论为研究视角和方法,详细提出了每一周期所对应的电子档案管理环节中的具体内容,将电子档案管理分解为若干管理单元,进一步透析电子档案管理的具体措施,使医院电子档案管理更加科学化、规范化,为医疗卫生事业改革以及医院的可持续发展提供档案的有力支持和保障。
关键词:电子档案;全生命周期;档案管理概述国际档案理事会电子文件委员会制定《电子文件管理指南》,将电子文件生命周期划分为概念阶段、形成阶段和维护阶段[1]。
而我国则将文件运动过程划分为四个阶段[2],即文件的设计、制作、形成阶段,文件现实使用阶段,文件暂存阶段和文件永久保存或历史阶段。
近年来,随着信息技术发展及其在档案管理中的实际应用,传统的纸质档案管理全生命周期理论逐渐在电子档案领域得以延续。
国家档案局发布的《基于文档型非关系型数据库的档案数据存储规范》中明确指出“档案数据”包括電子档案内容数据、传统载体档案数字化副本内容数据及两者元数据(含目录数据)。
2021年1月1日起施行的《档案法》明确规定,“来源可靠、程序规范、要素合规”的电子档案与传统载体档案效力等同,能够直接以电子形式作为“凭证使用”。
这是以法律形式明确电子档案的效力,为单轨制的施行扫清制度上的障碍。
2024年3月1日起《档案法实施条例》(以下简称《条例》)正式施行。
该《条例》进一步提出要加强电子档案管理信息系统与办公自动化系统、业务系统归档功能建设,“实现电子档案全过程管理”。
在全生命周期理论下,档案的数据治理呈现一脉相承的连续性特征[3]。
档案从收集到销毁或永久保存过程包括收集、整理、保管、利用、销毁五个环节,把这五个环节动态地看作是档案经历的形成期、发展期、成熟期、衰退期,即档案全生命周期[4](见表1)。
产品全生命周期管理(PLM)系统BOM构建管理
产品全生命周期管理(PLM)系统BOM构建管理摘要:产品结构管理是PLM系统产品全生命周期管理的核心,而物料清单(BOM)是产品结构的数据表现形式,设计BOM(EBOM)、工艺BOM(PBOM)和制造装配BOM(MBOM)分别是产品设计、工艺、制造装配三大阶段的核心基础数据。
BOM数据及流程以产品设计、工艺数据为主线,将研发、工艺、制造、售后等业务部门有机的结合在一起,是各个部门之间在产品全生命周期内产生、传递、及使用产品数据最重要的手段。
关键词:PLM EBOM PBOM MBOM引言:改变前期传统手工搭建BOM业务数据,基于PLM系统整合、优化产品设计、工艺、制造装配数据信息,构建适用于公司实际发展需要的BOM管理系统,以适应公司产品研发、制造、维护等业务,提升企业整体能力业务扩展。
1需求分析公司前期BOM管理现状为EBOM数据在PLM系统中搭建,PBOM(MBOM)数据直接在ERP系统中手工编制、维护,各BOM之间信息不能共享重用,需要重复维护工作,无法保证数据唯一性和准确性。
为在PLM系统中进行产品BOM的构建及维护,基于单一产品数据源进行BOM管理,以实现基于BOM的设计、工艺数据的数字化传递,保证在各阶段BOM间传递数据的关联性与数据结果的追溯,保证产品的技术状态清晰,提出了需求分析如下:(1)BOM结构及版本需求分析系统开发专门的功能模块搭建EBOM(设计BOM)、PBOM(工艺BOM)、MBOM (装配制造BOM)等数据和业务管理需求,以管理各种BOM 数据。
EBOM来自上游设计单位或本公司自有产品,由设计部门构建及维护。
含产品设计BOM结构和属性信息,在PLM系统中管理。
EBOM结构属性包括:父项物料编码、父项图号、父项基本数量、父项计量单位、子项物料编码、子项图号、子项数量、子项计量单位、子项单台数量等属性信息。
PBOM在EBOM基础上为满足制造工艺需要,增加工艺件等信息形成PBOM结构,并在PBOM的基础上进行分单位设计、材料消耗定额、毛坯件等管理。
基于“多规合一”信息平台的建设项目全生命周期管理应用探索--以z
系统方案基于“多规合一”信息平台的建设项目全生命 周期管理应用探索——以zs市“多规合一”信息平台为例■中山市自然资源信息中心:吴文龙 广东省电信规划设计院有限公司第三分院:张丽萍【摘要】目前,“多规合一”信息平台已成为各地“多规合一”工作的重要支撑,特别是随着全国国土空间规划编制工作逐步推进,“多规合一”在规划差异协调、规划成果共享等方面作用逐步凸显。
经由“多规合一”形成统一的“国土空间规划”如何指导建设项目落地,并进一步对建设项目审批进度进行跟踪监控,形成建设项目全生命周期管理已成为“多规合一”领域重要应用研究课题。
本文试图通过捋顺建设项目在城建系统各部门的审批流程和审批节点,充分利用各地市已建政务共享平台,整合建设项目审批信息并引入多规合一信息平台,实现基于地理空间信息的建设项目全生命周期跟踪管理,促进各级部门“纵向联通”和 “横向联动”,推进“放管服”审批改革工作。
【关键词】“多规合一”信息平台;地理空间信息;项目全生命周期管理近年来,随着“放管服”改革逐步推进,城市营商投资环境出现明显改善,群众申办政务服务事项便利性明显提升,部门“懒政”和“互相推诿”等作风得到抑制。
其中,城市建设项目审批业务一直以来都是改革重点,许多共性问题制约行政审批效率提升——建设项目审批涉及部门众多,项目审批流程复杂、项目协调周期漫长等问题导致项目难以落地,严重制约项目经济及社会效益的发挥。
此外,建设项目审批的数据常以分散在各个部门的业务审批系统为基础,通过数据交换交换到各地政务共享平台,然而各部门之间缺乏业务审批的协同机制,项目审批流转过程中的数据未建立统一标准,阻碍了部门间的信息联动,致使各部门建设项目审批数据只能“躺在”政务共享平台数据库中,没有得到的深化应用,未能发挥行政审批数据的最大效能。
“多规合一”信息平台是提供基础地理空间信息、规划成果信息、项目信息共享查询,各部门进行业务协同的综合地理信息平台,是多规合一工作的重要基础信息支撑平台。
房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践
房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践【摘要】本文主要探讨房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践。
在介绍了背景、研究目的以及意义和价值。
在分别讨论了房屋全生命周期管理平台的必要性、平台建设的技术与方法、平台实践案例分析、效果评估与展望,以及挑战与解决方案。
在总结了全生命周期管理平台的重要性,平台建设对房屋管理的促进作用,并展望了未来发展方向。
本文旨在探讨如何通过建立全生命周期管理平台,提升房屋管理效率,实现资源的最大化利用,推动行业发展。
【关键词】房屋全生命周期管理平台、建设、探索、实践、技术、方法、案例分析、效果评估、展望、挑战、解决方案、重要性、促进作用、未来发展方向、房屋管理、全生命周期管理、平台实践。
1. 引言1.1 背景介绍现代社会,房屋管理面临着诸多挑战和问题,如传统管理方式效率低下、信息不透明、数据管理困难等。
为了解决这些问题,房屋全生命周期管理平台应运而生。
该平台整合了房屋建设、运营、维护等各个环节的管理信息,利用先进的技术手段提高管理效率,降低管理成本,提升管理水平。
随着科技的不断发展,房屋全生命周期管理平台建设已成为行业发展的必然趋势。
传统的人工管理方式已经无法适应信息化、智能化的管理需求,必须依靠先进的技术手段来提升管理水平。
全生命周期管理平台将信息化技术、物联网技术、大数据分析等结合起来,实现对房屋从建设、运营到维护的全方位管理,为房屋管理带来前所未有的便利和效益。
通过建立房屋全生命周期管理平台,可以实现房屋信息的实时共享、数据的全面分析和智能决策。
这不仅可以提高管理效率,降低管理成本,还可以为业主、租户等提供更加便捷的服务,提升房屋管理的质量和水平。
建设房屋全生命周期管理平台具有极其重要的现实意义和巨大的市场价值。
1.2 研究目的研究目的:本文旨在探讨房屋全生命周期管理平台建设的必要性和重要性,研究各种可能的技术与方法,分析实践案例以及评估效果,并展望未来发展方向。
通过对全生命周期管理平台的研究与实践,旨在提高房屋管理的效率和质量,促进房屋领域的智慧化和可持续发展。
面向产品生命周期的全面质量管理系统建模及实现技术研究
面向产品生命周期的全面质量管理系统建模及实现技术研究一、本文概述随着科技的快速发展和市场竞争的日益激烈,产品的生命周期管理已成为企业提升质量、降低成本、提高效率、增强市场竞争力的重要手段。
全面质量管理作为一种以质量为核心的管理哲学,其核心理念是“质量第一,顾客至上,全员参与,持续改进”,它要求企业在产品生命周期的每一个环节都严格控制质量,确保最终交付给顾客的产品满足甚至超越其期望。
本文旨在研究面向产品生命周期的全面质量管理系统建模及实现技术。
我们将对全面质量管理系统的理论基础进行阐述,明确其在产品生命周期中的重要性。
接着,我们将深入探讨全面质量管理系统的建模方法,包括系统架构设计、功能模块划分、数据流图设计等,以构建一个科学、合理、高效的质量管理模型。
在此基础上,我们将研究实现这一模型的关键技术,包括数据采集与处理技术、质量控制与评估技术、质量改进与优化技术等,以确保系统在实际应用中的有效性和可行性。
本文的研究不仅有助于企业建立全面、系统、科学的质量管理体系,提升产品质量和顾客满意度,也有助于推动全面质量管理理论的发展和完善,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
二、产品生命周期全面质量管理系统概述产品生命周期全面质量管理系统(Total Quality Management System for Product Lifecycle,以下简称TQMS-PLC)是一种集成了质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等多个环节的系统性方法。
其核心理念是在产品的整个生命周期内,通过全面、全员、全过程的参与,确保产品的质量满足或超越顾客的需求和期望。
TQMS-PLC 强调对产品设计、生产、销售、服务等各个阶段的质量进行全面管理,旨在通过持续的质量改进,提升产品的竞争力和企业的经济效益。
全面性:TQMS-PLC涉及产品生命周期内的所有环节,包括原材料采购、生产制造、产品检验、销售服务等多个阶段,确保每个环节的质量都得到有效的管理和控制。
数字化协同研发平台PLM的产品全生命周期管理
160 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering数据库技术• Data Base Technique【关键词】协同研发 PLM 产品生命周期管理1 数字协同研发系统构建和产品生命周期管理目前,中国企业正在从中国制造业转型为中国制造业,设计和开发正处于蓬勃发展的过程中。
设计研发需要融合和集成相关的研发设计流程、规范、方法等,并通过数字化管理,并协同生产、质量、销售、成本、售后等环节,形成数字化协同研发体系,并通过信息化系统形成管理和设计的工具系统和平台,从而可以全面支撑产品研发生命周期的整个研发过程, 并形成产品创新,整个过程也最终提高了企业的整体研发能力和对产品的全过程管理能力,这确保了公司在不断变化的市场中拥有自己的核心竞争力,并在智能制造时代立于不败之地。
产品的设计研发需同时协同质量、生产、成本、交期等各个环节,在产品设计研发阶段便需要与生产部门、采购部门以及服务部门进行协同,可以对如何升级简化生产加工或装配调整的方式,对产品的质量、成本和生产信息征求各个部门的意见,进行充分的考虑和全面的研究,反映到设计研发当中,可以大大降低后续环节的变更和故障,减少产品的生产过程、质量问题、工艺变更等带来的成本损失。
研发新产品通常会按照策划、开发、设计、试制、准备、量产的过程进行,各个步骤按照先后顺序进行,产品的研发到投放市场的周期比较长,往往会错过投放市场的最佳时机,在现如今市场需求的个性化和多样化以及产品生命周期的缩短,这种方式已经落后了。
如要大幅缩短产品的开发周期,需要实现并行设计,不但可以在开发设计的初期阶段解决质量、成本与交期上的问题,还能缩短开发与设计的周期。
研发设计过程充分协同,发挥组织统筹能力,同时能够在开发设计阶段掌握新产品的成本以及产数字化协同研发平台PLM 的产品全生命周期管理文/周晓明品的利润,建立高效的协同机制,可以在开发设计阶段预测产品的计划成本,控制产品的预算不超支。
基于“一码管地”的全生命周期自然资源管理系统探索与应用———以江阴市为例
第4期2024年2月无线互联科技Wireless Internet Science and TechnologyNo.4February,2024作者简介:王盛校(1980 ),男,工程师,博士;研究方向:地球信息科学㊂基于 一码管地 的全生命周期自然资源管理系统探索与应用以江阴市为例王盛校,赵㊀健(江阴市自然资源规划综合服务中心,江苏江阴214400)摘要:针对自然资源机构改革后,用地㊁规划和林业等业务协同性不高㊁历史数据融合与共享不充分的问题,文章探索以不动产单元码为基础,建立一套适合实际的扩展地块编码标准(澄地码)㊂并以 澄地码 为唯一标识,优化业务流程,治理历史数据,串联建设项目 前期工作㊁土地供应㊁规划报建㊁竣工登记 4个阶段的业务流程,实现土地管理的全生命追溯㊂最终实现 一码审批㊁一码监管㊁一码共享 的应用场景,加快推进自然资源规划的数字化转型,同时助力部门间数据共享,赋能政务服务㊂关键词:一码管地;全生命周期;共享中图分类号:F205㊀㊀文献标志码:A 0㊀引言㊀㊀ 一码管地 是自然资源部优化营商环境,深化 放管服 和 最多跑一次 改革的重要举措之一㊂2019年10月,自然资源部正式实施了‘不动产单元设定与代码编制规则“(GB /T 37346 2019)国家标准,为不动产统一登记高效运转提供了最基础的支撑㊂2020年5月,自然资源部㊁国家税务总局和中国银保监会联合发布了‘关于协同推进 互联网﹢不动产登记 方便企业和群众办事的意见“,要求各地深化应用不动产单元代码,推动地籍成果的共享沿用㊂2022年3月,自然资源部发布了‘自然资源部关于加强自然资源法制建设的通知“(自然资源发 2022 62号),要求实施不动产登记㊁交易和缴税环节的 网上一窗办事 ,应用不动产单元代码进行 一码管地 ㊂浙江㊁江苏㊁安徽㊁山东等省试点城市陆续展开一码管地 的设计与实践,绍兴市上虞区[1]㊁临海市[2]㊁盐城市㊁黄山市[3]㊁日照市以 不动产单元代码 为基础[4],围绕建设用地全生命周期管理应用场景开展 一码管地 建设,实现了建设用地管理业务的全周期串联㊂但在各地的探索过程中,仍存在流程设计不足㊁数据要素整理不全㊁智能审批支撑不够㊁跨部门数据共享不充分等问题㊂1㊀项目背景㊀㊀江阴市自然资源和规划局挂牌成立后,整合了原国土㊁规划㊁林业等职能,并参考无锡模式,全面梳理整合了涉及的事权㊁业务㊁政策㊁平台㊁数据,建立了 全业务㊁大融合 一体化平台㊂但在规模扩大㊁业务管理体系变得更加繁杂后,发现历史数据调用困难㊁业务系统间集成效率不高㊁监管易出现盲区㊂而且,历史数据的生产分散㊁来源标准多样㊁存储格式等差异甚大㊂因此,急需建立一套编码标准,以 码 为唯一标识,串联建设项目的全业务流程,实现自然资源管理的全生命追溯㊂2㊀建设目标㊀㊀江阴市自然资源 全业务大融合 一体化平台于2022年11月全面启动建设,旨在构建依法㊁高效㊁融合地面向用地全生命周期管理的自然资源规划管理体系, 澄地码 正是在这一设计理念下应运而生㊂以 澄地码 为唯一主键,通过对原国土㊁规划㊁林业等存量业务数据的整理与融合,形成坐标统一㊁内容翔实㊁业务融合㊁ 批㊁规㊁供㊁用㊁补㊁查㊁测㊁建㊁验㊁登 全过程管理的数据链㊂结合政府㊁企事业㊁群众的实际需要,通过 澄地码 最终实现 一地一码㊁一码全息㊁一码审批㊁一码监管㊁一码共享 的应用场景,加快推进自然资源规划的数字化转型,同时助力部门间数据共享,赋能政务服务㊂3㊀基于 澄地码 的建设思路3.1㊀ 澄地码 内涵㊀㊀ 澄地码 是指给土地赋予唯一识别码,实行 一地一码 ,旨在建立一套自然资源规划全领域㊁全业务㊁全流程㊁全生命周期的 家谱 管理新机制,是实现自然资源规划业务深度融合的重要载体㊂ 澄地码 通过扩展 不动产单元代码 给每块新增建设用地一个独一无二的土地编码,如同 身份证 一样㊂并以二维码的形式体现在审批过程中对外出具的各类证书文件上,作为项目地块的唯一 身份 信息㊂通过 澄地码 联通业务和数据,实现项目选址预审㊁土地报批㊁土地供应㊁规划许可㊁工程规划许可㊁不动产登记㊁批后监管㊁验线核实等环节 一个码 关联,做到地块基本信息㊁关键指标㊁审批过程及结果信息等的全生命周期管理,使项目地块信息从来源到现状 前世今生 一目了然㊂3.2㊀梳理业务链3.2.1㊀优化流程减少环节㊀㊀通过 多规合一 多测合一 多证合一 多审合一 等工作机制,对自然资源全生命周期业务流程进行融合再造,将自然资源和规划业务划分为7个阶段(地籍调查测绘㊁用地预审与选址㊁用地审批㊁土地供应㊁建设规划许可㊁竣工验收㊁房屋登记),全面构建自然资源和规划的全业务大融合业务链,梳理建设用地出让大流程和土地划拨大流程(见图1),为实现一码管地奠定基础㊂图1㊀土地划拨大流程3.2.2㊀打通系统减少材料㊀㊀围绕数据和材料 一次提交㊁共享应用 原则,以 澄地码 为主键,贯通内外部系统,为不动产权籍调查管理系统㊁一体化审批业务系统㊁工程建设项目改革审批系统㊁联合验收系统㊁不动产登记平台等系统提供数据共享服务和业务协同接口㊂3.3㊀赋码关联3.3.1㊀ 澄地码 的编码规则㊀㊀ 澄地码 融合规划㊁土地的管理特性,通过 项目+宗地 方式进行综合编码,确保 澄地码 在建设项目审批与管理过程中的唯一性和可追溯性㊂其中项目 是指政府批复的投资项目㊂ 澄地码 的源头是项目,定型于宗地㊂在供地之前主要以项目形式进行管理,供地之后主要以宗地形式进行管理㊂在实际操作时,项目与宗地之间存在一对多的关系,允许一个项目划分为多个宗地供地情况,特殊情况下,也允许多个项目对应一个宗地供地㊂如图2所示,一个项目对应1个宗地;一个项目也可以对应2个宗地;甚至一个道路项目可以对应多个宗地㊂通过 项目+宗地 的方式进行编码就可以向项目和土地2个方向关联追溯㊂图2㊀项目与宗地之间的对应关系㊀㊀如图3所示, 澄地码 长度30位,其中项目编码10位,与政府批复的投资项目统一代码一一对应;宗地编号取不动产单元代码前19位;项目编号与宗地编号用 - 连接㊂ 澄地码 示例:2020HB0001-320281002003GB00001㊂管线项目不涉及用地, 澄地码 只有10位项目编码㊂图3㊀ 澄地码 编码规则3.3.2㊀ 澄地码 的赋码过程㊀㊀为实现 澄地码 关联自然资源规划全生命周期的目标,需在项目源头就启动 澄地码 赋码的工作,并通过自然资源规划一体化平台在各阶段对外出具的各类证书文件上记载 澄地码 标记,实现 澄地码 全覆盖㊂当建设项目确定的时候生成 澄地码 ,此时 澄地码 只有项目编号是短码,待宗地确定的时候 澄地码 是长码(项目编号+地块不动产单元代码);若项目和宗地同时确定, 澄地码 则直接生成长码㊂一体化平台受理时,若 澄地码 已产生则直接关联,完成审批后书证及附件赋码输出;若 澄地码 未产生则在关键节点生成 澄地码 供后续环节使用㊂如表1所示,不同项目类型的赋码环节不一样,主要取决于项目和宗地确定的时间㊂表1㊀ 澄地码 赋码源头序号项目类型赋码源头1划拨用地用地预审与规划选址2出让用地地块规划条件审核3.4㊀数据治理与标准规范㊀㊀为了实现历史数据的关联,必须根据业务链的梳理以及 澄地码 的编码规则,对原国土和规划平台的历史数据进行全面的数据治理和迁移合并㊂这些数据包括各种表单数据㊁业务材料数据㊁图形数据以及文件数据等㊂通过梳理分析,最终按新系统的数据库设计规范重新组织并通过赋码引擎进行赋码挂接关联㊂同时,为了确保数据的准确性和顺利流转,还建立了各类数据更新的内部作业流程,并规范了数据更新的操作㊂这些工作为新系统提供了新鲜的数据血液,实现基于 一码 的数据汇聚,从底层数据保障项目全生命周期各阶段业务关联㊁数据融合㊁成果共享㊂4㊀ 一码管地 功能模块4.1㊀赋码挂接引擎㊀㊀赋码挂接引擎的作用是为每一个建设用地地块单元赋予 澄地码 ,往前往后双向链接规划㊁报批㊁供地㊁建设㊁验收㊁登记等信息,对挂接好的项目进行统一入库㊁统一赋码㊂例如,以供地项目为中心,通过项目合同㊁图形叠加㊁材料比对等手段可往前追溯项目的规划条件㊁预审选址等信息进行融合挂接;往后追溯可通过项目范围㊁发改立项编号㊁合同等业务信息进行挂接融合,再辅助图形叠加串联项目的后续用地许可㊁工程许可㊁方案审查以及验线核实和不动产登记㊂4.2㊀项目中心㊀㊀项目中心主要是以具体建设用地项目为核心,建立各类业务的业务关联和数据关联,将不同阶段的业务事项串联起来,以项目生命树的形式,管理和展示项目全生命周期,如图4所示㊂每一个项目都建有大项目信息卡,包含项目基本信息以及项目整个全生命周期过程中发放的各类证书信息,方便用户的快速预览㊂以项目信息卡为中心要素,集中展示项目的审批信息㊁图形信息以及材料信息㊂审批信息包含项目从立项开始到最后的登记发证整个过程的各类审批信息㊂图形信息包含项目的选址图㊁报批图㊁定点图㊁供地图㊁宗地图等全过程的各类图形信息㊂材料信息包含项目在各审批阶段的收件材料㊁过程材料以及成果材料,通过 澄地码 可以把项目中心的材料信息共享给其他部门,实现相关部门业务的零收件功能,有效提高全流程审批效能㊂4.3㊀一码审批与监管㊀㊀该模块以 澄地码 为链,实现项目选址预审㊁土地报批㊁用地规划㊁土地供应㊁工程规划许可㊁不动产登记㊁批后监管㊁验线核实等各环节关联串接,实现各审批环节信息共享共用,做到 一码关联㊁一码审图4㊀项目中心总览批 ,最终形成基于 澄地码 的内部协同审批机制,提升自然资源规划管理效能㊂自然资源管理部门内部各系统通过 澄地码 实现各环节业务通过一码一脉相承,打通外部系统和系统内部信息屏障,让一块土地从选址开始就拥有唯一的 身份证号 ㊂同时,也可以以 澄地码 为根,追踪溯源,与电子监管号㊁不动产单元码㊁用地规划许可证编号㊁工程规划许可证编号㊁规划条件核实编号等通过系统进行逻辑串联,实现全业务关联㊁全过程监管㊂4.4㊀共享中心㊀㊀从服务出发,优化信息有效供给㊂以不动产单元码为 基础码 ,打通部门信息壁垒,通过 一码关联监管 平台可直接共享的材料,不再需要企业群众重复提交,实现业务申报和部门审批 双减负 ㊂依托国土空间基础平台的数据库,开发各类专题数据的集成化共享服务,满足部门内业务办理或者部门外的数据共享和查询服务㊂减少信息的重复录入㊁材料的重复提交,做到 多让数据网上走㊁少让群众路上跑 ,方便群众办事,提高群众办事幸福感㊂5 平台应用㊀㊀ 澄地码 贯穿自然资源规划管理全流程,做到地块基本信息㊁关键指标㊁审批过程及结果信息等的全生命周期管理㊂以码为 链 ,实现江阴市用地审批工作从接件到批准审批环节压缩了25%左右,收件材料缩减了35%;以码为 根 ,做到全链条跟踪监管;以码为 媒 ,建立与横向部门的数据共享机制㊂目前共对接外部系统6个,局内部系统5个,打通与审批㊁住建㊁税务㊁财政等部门之间的数据链,创新实施联办机制㊂5.1㊀打通内外,一码审批㊀㊀目前江阴市自然资源和规划局通过 澄地码 打通了一体化平台和不动产登记平台,使各环节调查作业协同衔接㊂在一码审批中,将整个流程分为 土地前期工作㊁土地供应㊁规划报建㊁竣工登记 4个阶段,每个阶段包含若干相关业务流程,每个项目相关联的业务办理情况㊁办理进度㊁完成情况㊁收件材料㊁办理成果都一目了然㊂最终实现了工业用地的不动产登记 零收件 办理㊂同时通过 澄地码 与行政审批局㊁住建局外部系统打通数据链,不动产权证书㊁建设用地规划许可证和建设工程规划许可证 三证联发 ,实现 拿地即开工 ㊂5.2㊀云上服务,项目保障㊀㊀对外发布拟出让的工业㊁商业㊁住宅等地块资源,可通过 澄地码 实现招商引资项目的在线读地㊂潜在用地单位可通过扫描二维码了解到关注地块的规划㊁出让条件㊁投资要求等相关信息,从网上就能动态掌握土地要素状态,从而实现政府和企业之间用地需求的对接㊁促进土地要素向优质项目集聚㊂此外,针对政府关心的重点项目,通过 澄地码 可将前期工作㊁土地供应㊁竣工验收㊁土地登记各阶段信息共享给政府进行跟踪和研究,保障项目的顺利进行㊂5.3㊀一码共享,优化营商环境㊀㊀江阴将多测合一成果整合至自然资源一张底图,深度打通各业务平台的数据共享和接口协同,构建 测绘成果建库ң澄地码一码生成ң测绘成果一码共享 的测绘成果共享新模式,纵向融合用地预审㊁用地报批㊁土地供应㊁工程建设规划许可㊁竣工验收㊁不动产登记等自然资源内部的业务,横向打通与住建㊁税务㊁金融㊁法院㊁公安等相关部门的信息壁垒,辅助工建项目审批㊁不动产登记㊁基础数据库更新等业务需要㊂6 结语㊀㊀本文围绕自然资源全生命周期管理目标,以数据集成㊁业务协同㊁流程再造为手段,创新 项目+宗地 进行编码,作为每宗土地的唯一 电子身份 信息㊂ 一码管地 系统的搭建实现了地块信息的全生命周期管理和数据共享,打破部门分割,促进部门高效协同办公,实现 对内强管理㊁对外促服务㊁横向便共享 多个维度的探索创新应用,不断提升自然资源智慧监管水平,优化营商环境㊂参考文献[1]郑建军.绍兴市上虞区创新实施 一码管地 构建自然资源管理 数字图景 [J].浙江国土资源,2021 (5):42-44.[2]周丹,徐德军,张欢,等.面向全生命周期管理的 一码管地 建设思路与应用探讨[J].规划师,2022 (8):106-110.[3]安徽省自然资源厅.黄山市稳步推进地籍调查贯穿工程建设项目全流程实行 一码管地 工作[EB/ OL].(2020-08-14)[2024-01-03].https://zrzyt. /xwdt/jcdt/143295061.html.[4]贾春霞,姚玉全,寻知锋,等.面向土地全生命周期管理的 一码管地 建设探索与应用[J].山东国土资源,2023(7):66-71.(编辑㊀沈㊀强)Exploration and application of life cycle natural resource management system based on one-code of land management taking Jiangyin city as an exampleWang Shengxiao Zhao JianJiangyin Natural Resources Planning Comprehensive Service Center Jiangyin214400 ChinaAbstract In response to the low operational synergy and insufficient fusion and sharing of historical data among land use planning and forestry businesses after the reform of natural resource institutions This article explores the establishment of an extended land block coding standard Cheng Land Code based on the real estate unit code which is suitable for practical ing Cheng Land Code as the unique identifier it optimizes business processes governs historical data and connects the four stages of the construction project process-preliminary work land supply planning and registration-to achieve full life-cycle traceability of land management.The application scenarios of one -code approval one-code supervision one-code sharing etc.are eventually realized accelerating the digital transformation of natural resource planning while facilitating data sharing among departments and empowering government services.Key words one code of land management full life cycle data sharing。
房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践
房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践【摘要】房屋全生命周期管理平台是一种集房屋信息管理、数据分析与维护服务于一体的平台。
本文通过对平台的背景介绍,功能设计,数据管理与分析,实践经验总结和技术创新应用的阐述,探索了房屋全生命周期管理平台建设的实践路径。
在平台功能设计方面,提出了实时监测、故障诊断、维护保养等关键功能,并对数据管理与分析进行了深入探讨。
通过实践经验总结,总结了平台的优缺点和改进方向,并展望了未来的发展趋势。
结论指出房屋全生命周期管理平台的建设对于提升房屋管理效率和保障居民生活质量具有重要意义。
【关键词】房屋全生命周期管理平台建设、探索、实践、引言、背景介绍、平台功能设计、数据管理与分析、实践经验总结、技术创新应用、结论。
1. 引言1.1 引言随着社会经济的不断发展,房地产行业也迎来了蓬勃的发展,房屋建设、销售、管理等环节逐渐形成了一个完整的生命周期。
在传统的管理模式下,房屋全生命周期的信息和数据往往分散在各个环节中,缺乏统一的管理和分析平台,给房屋管理和运营带来了很大的困难。
为解决这一问题,建立一套房屋全生命周期管理平台变得尤为重要。
该平台将整合房屋建设、销售、租赁、维护等环节的信息和数据,实现一站式的管理和分析,为房屋所有者、物业管理者、开发商等提供更加便捷、高效的管理服务。
本文将对房屋全生命周期管理平台的建设进行探索与实践,包括背景介绍、平台功能设计、数据管理与分析、实践经验总结、技术创新应用等内容。
通过对该平台的建设和应用,可以为房地产行业提供更具竞争力和创新性的解决方案,推动行业的发展和进步。
2. 正文2.1 背景介绍在房屋全生命周期管理平台建设的背景介绍中,我们首先要明确房屋在日常生活中的重要性。
房屋不仅是人们生活的居所,也是重要的资产和投资方式。
随着房屋数量的增加和管理的复杂性不断提升,传统的房屋管理方式已经无法满足当下的需求。
建立一个全生命周期管理平台可以帮助房屋所有者和管理者更有效地管理他们的房产。
以数字线索理念为指导的系统生命周期管理解决方案
董磊1 面临的问题与挑战我国航空工业为了应对一所多厂的研制模式、满足对产品数据管理的需要,依托 PDM 建立了设计到创造的一体化协同研制平台,通过跨域数据发放与接收实现了数据协同;通过异构系统集成基本打通了产品生命周期和生产生命周期的数据链路;通过工作流的应用基本实现了研制整体过程的协同。
然而,我国航空创造业需要进一步提升型号产品力、缩短研发周期并进一步降低研制成本,这就要求企业不仅需要使用新的方法提高正向设计的能力,还需要在设计过程中预测创造和运營阶段所发生的成本、质量以及使用的方法等。
从国内外航空企业近年信息化建设的经验来看,专业建模与仿真工具能够大幅提高研发质量、缩减周期并降低成本,但依然存在一系列问题,包括专业间无法有机开展联合设计;上下游间无法直接使用相关成果,存在“Double Work”现象;后端数据无法有效被前端应用,设计人员需要进行跟产跟飞等活动才干掌握第一手数据进行设计优化等。
国外航空航天防务公司如洛克希德 ·马丁、波音、诺斯罗普 ·格鲁门、通用电气和普拉特 ·惠特尼等开展了一系列应用研究项目应对以上问题,提出“数字线索”概念,希翼能够通过全机工具链集成、全机数字样机要素定义、全寿命周期数据采集和分析等技术应用,形成覆盖型号论证、设计、创造、试验和运营全阶段的系统生命周期管理(SysLM),从而大幅降低复杂系统开辟生命周期各阶段迭代的时间和成本。
2 解决之道基于航空工业研制模式持续创新要求,结合企业数字转型的具体举措,信息技术中心(金航数码)开展了对数字线索理念的研究并根据航空工业实际应用需求,形成为了以数字线索理念为指导的系统生命周期管理解决方案。
方案内容包括:基于 XBOM 的全生命周期的数据管理平台构建和面向不同研制阶段的异构模型统一定义和解析技术研究。
2.1 基于 XBOM 的全生命周期的数据管理平台构建(图 1)针对研制过程数据单向传递,设计人员无法精准了解下游研制状态的问题,探究了产品全生命周期数据管理的新方式,增强了型号论证——概要设计——详细设计——试制——试飞试验——保障的全生命周期数据双向追踪回溯能力,结合行业实践案例构建了 XBOM 数据管理模型。
探讨科技计划项目全生命周期过程管理平台应用
探讨科技计划项目全生命周期过程管理平台应用【摘要】科技计划项目全生命周期过程管理平台应用在项目管理中起着重要作用。
通过对其功能和特点、设计和实施、应用案例研究、提升项目管理效率和与其他管理平台的比较分析,可以发现其在提高管理效率、优化资源配置方面具有显著优势。
与之相关的挑战也不容忽视,需要不断创新和完善。
未来,科技计划项目全生命周期过程管理平台应用有着广阔的发展前景,但需注意应对新的挑战和做出相应的建议以提升应用效果。
【关键词】科技计划项目、全生命周期过程管理平台、应用、功能、特点、设计、实施、案例研究、项目管理效率、比较分析、发展前景、挑战、建议1. 引言1.1 科技计划项目全生命周期过程管理平台应用的重要性在当今信息化时代,科技计划项目全生命周期过程管理平台的应用已经成为许多企业和组织管理项目的必备工具。
这种管理平台通过整合项目进度、资源分配、风险评估等信息,帮助项目团队实现全面的项目管理和监控。
其重要性体现在以下几个方面:科技计划项目全生命周期过程管理平台可以提高项目管理的效率和质量。
通过自动化工具和系统化流程,管理平台可以减少人为因素的干扰,降低项目管理的错误率,确保项目按时按质完成。
管理平台可以实现团队协作和信息共享。
通过平台上的实时数据更新和沟通工具,团队成员可以随时随地了解项目进展情况,及时调整工作计划,提高团队合作效率。
管理平台可以帮助项目管理者进行数据分析和决策支持。
平台能够收集和整理各种项目数据,生成报表和图表,帮助管理者更好地理解项目情况,制定科学合理的决策。
科技计划项目全生命周期过程管理平台的应用对于提高项目管理效率、加强团队协作、提升决策支持具有重要意义,是现代项目管理不能缺少的利器。
2. 正文2.1 科技计划项目全生命周期过程管理平台的功能和特点1. 项目信息集成管理:平台可以将项目相关的信息整合到一个系统中,包括项目进度、成本、人员分配等信息,方便项目组织者进行统一管理和监控。
数据生命周期视角下的科研数据管理研究
数据生命周期视角下的科研数据管理研究目录1. 内容描述 (2)1.1 研究背景及意义 (3)1.2 数据生命周期的概念及重要性 (4)1.3 现有研究现状及不足 (5)2. 数据生命周期阶段 (7)2.1 数据产生阶段 (8)2.2 数据存储阶段 (9)2.3 数据处理阶段 (10)2.4 数据共享阶段 (12)2.5 数据溯源阶段 (13)3. 不同阶段数据管理策略与方法 (15)3.1 数据产生阶段管理策略 (16)3.1.1 研究设计的数据标准化 (18)3.1.2 数据收集与记录规范 (19)3.2 数据存储阶段管理策略 (20)3.2.1 数据格式与 (21)3.2.2 数据存储系统选择与配置 (22)3.2.3 数据备份与灾难恢复机制 (24)3.3 数据处理阶段管理策略 (26)3.3.1 数据清洗与转换策略 (27)3.3.2 数据分析与挖掘技术 (29)3.3.3 知识提取与数据可视化 (30)3.4 数据共享阶段管理策略 (32)3.4.1 数据许可与版权管理 (33)3.4.2 数据公开平台与资源共享 (35)3.4.3 数据安全与隐私保护 (36)3.5 数据溯源阶段管理策略 (38)4. 案例研究 (39)5. 基于数据生命周期视角的科研数据管理体系建设 (41)5.1 建立数据管理规范与标准 (43)5.2 搭建数据平台与服务体系 (44)5.3 加强人才培养与技术支撑 (45)5.4 促进跨领域数据协同 (47)6. 展望与建议 (47)1. 内容描述本研究旨在探讨数据生命周期视角下的科研数据管理问题,以期为科研人员提供一种有效的数据管理方法。
随着科研数据的不断积累和应用领域的拓展,如何对这些数据进行有效、安全、可持续的管理已经成为科研工作者关注的焦点。
数据生命周期管理是一种综合性的数据管理策略,它将数据从创建、存储、使用、共享、归档到销毁的整个过程划分为若干个阶段,并针对每个阶段提出相应的管理措施。
基于全生命周期管理的化工设备管理系统设计和研究
图1 设备管理系统总体架构60中国设备工程 2023.09 (下)
使用部门发现设备故障后,填写设备详细信息和故障信息,发起维修申请和维修计划,并由设备管理部门进行审核,如果需要外部维修,进行委外处理;如果不需维修则拒绝处理,如果维修下发给检修人员进行维修,维修完成后交给使用部门进验收,若有必要需要试车验收,验收合格后投入工艺流程
设备报废指当设备使用超过其设计寿命或因技术原
台账变更、合,实现设备管理水平整体提升。
以设备管理系统为基础,规范了设备管理业务流程,提升设备管理业务运作能力,实现过程精细化管控,帮助企业提升设备管理水平,保证设备安全、稳定、长周期运行,降低企业设备运行维护成本。
参考国内外众多先进企业的信息化建设经验,设备管理系统按照“顶层设计、总体规划、及时上线、迭代升级”模式进行建设,后续设备管理功能需要进一步完善。
(1)丰富流程。
目前所有审批流程走OA系统,在设备管理系统中增加流程引擎,将各项管理工作的审批功能植入系统。
(2)增加管理模块。
增加全生命周期其他管理模块,
图2 设备功能页面。
数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析
数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析摘要:随着信息技术的飞速发展,数据已经成为企业发展的重要生产要素。
数据驱动的企业动态能力作用机制研究,需要深入了解数据的全生命周期管理,以实现数字化转型过程的顺利进行。
本文通过对企业动态能力作用机制相关理论的阐述,并结合数据全生命周期管理的具体应用情景,对数字化转型过程中的企业动态能力作用机制进行深入研究和分析。
一、引言在信息时代,企业面临诸多挑战和机遇。
数字化转型不仅是企业迎接挑战的重要手段,也是实现企业可持续发展的关键路径。
数据作为数字化转型的核心要素,发挥着越来越重要的作用。
数据驱动的企业动态能力作用机制研究,是数字化转型过程中的关键问题,对于企业的发展非常重要。
二、数据驱动的企业动态能力作用机制理论1. 企业动态能力的概念与构成企业动态能力,指的是企业适应和应对环境变化的能力,包括反应速度、学习能力、创新能力等。
数据驱动的企业动态能力作用机制研究,需要深入了解企业动态能力的概念和构成。
2. 数据驱动的作用机制分析数据驱动是指企业在决策过程中依赖数据分析和挖掘的能力。
在数字化转型过程中,数据驱动的作用机制可以通过以下几个方面来实现:首先,数据驱动提升了企业的决策质量,通过数据分析和挖掘,企业可以得到更准确、更全面的决策信息,从而提高决策的效果。
其次,数据驱动可以促进企业的创新能力,通过对大量数据的分析,企业可以发现潜在的商机和创新点,从而推动企业的创新发展。
再次,数据驱动可以提升企业的运营效率,通过对业务流程的数据化管理,企业可以实现流程的优化和自动化,提高运营效率。
三、数据全生命周期管理与数字化转型过程数据全生命周期管理是指对数据从产生到销毁整个过程的管理与控制。
在数字化转型过程中,数据全生命周期管理发挥着至关重要的作用。
首先,数据全生命周期管理确保了数据的完整性和可靠性,构建了可信赖的数据基础。
其次,数据全生命周期管理提供了数据的安全保障,防止数据泄露和滥用。
基于全生命周期的数据质量管理概述
基于全生命周期的数据质量管理概述作者:李春鸣来源:《科学与信息化》2020年第03期摘要为了应对企业发展战略和运营对高质量数据的需求,纵观数据全生命周期各阶段的数据质量要求,分析影响数据质量的主要原因,提出了集业务、管理、方法、技术为一体的数据质量管理体系方法。
通过数据质量管理体系的建设,企业可实现预防或消除数据质量问题,从而全面提升数据质量,确保数据价值有效发挥。
关键词数据质量;企业;全生命周期引言大数据时代的到来,让企业数据化转型成为新的全球大趋势。
由于数据直接渗透至企业生产经营各个环节,企业经营管理越来越依赖于及时准确的数据,数据质量成为支持企业数据处理、分析与应用,挖掘数据价值,推动智能决策,提升企业核心竞争力的关键要素。
然而,从信息系统数据规划设计到数据运维使用,直至数据退役的全生命周期中,数据质量受到诸多因素的影响,造成数据质量管理手段缺失,数据文化意识薄弱[2],数据质量问题严重。
因此,管理并提升数据质量,使企业获得结构清晰、准确的数据,对企业的管理与发展至关重要。
1 影响数据质量的原因数据质量表征数据特性满足数据要求的程度,关系数据信息的规范性[1]。
纵观数据在信息系统中流转的全生命周期,数据质量受多方面的影响:①在数据规划设计阶段:各信息化项目独立实施,缺乏统一规划,跨业务域、跨信息系统的数据定义标准缺失,导致各系统数据孤岛化,数据质量参差不齐,数据定义不一致,主数据的数据源重复定义等问题;②在数据运维阶段:一方面企业数据管理体制、机制不健全,员工对数据价值认识不足,数据风险意识不弱,导致数据质量问题严重;另一方面各信息系统对数据的创建缺少校验和监督机制;③在数据使用阶段:企业往往缺乏数据资产统一管控平台,导致数据集成、使用情况的无追踪。
尤其是系统上线造成的数据结构变更,未通知到数据管理部门,因此产生了信息的断层,导致数据集成、数据分析等出现源头失效。
2 数据质量管控环节图1显示给出了数据生命周期各阶段的数据质量管控环节。
基于大数据的生命周期管理研究
基于大数据的生命周期管理研究随着大数据技术的飞速发展,越来越多的企业开始将其应用于生命周期管理领域。
生命周期管理是指通过对产品、服务或系统的全生命周期进行有效管理,从而实现最大化的价值创造。
生命周期管理包括产品设计、研发、制造、销售、使用和维护等各个环节。
基于大数据的生命周期管理,不仅可以提高企业生产效率和产品质量,还可以降低成本、提升客户满意度,从而实现企业可持续发展。
一、大数据在生命周期管理的应用在生命周期管理中,大数据技术可以应用于以下几个方面:1.产品设计大数据技术可以收集大量的产品数据和用户反馈数据,对产品设计进行深入分析和研究,从而提高产品的市场适应性和用户满意度。
2.研发制造大数据技术可以实现对生产工序和制造过程的实时监控和数据采集,从而帮助企业精准掌握生产情况,实现智能制造和自动化控制。
3.销售服务大数据技术可以收集用户的购买行为数据和反馈数据,分析用户需求和喜好,提供精准的产品和服务推荐,增强客户黏性和忠诚度。
4. 使用和维护大数据技术可以对产品使用情况和故障数据进行实时采集和分析,发掘故障原因和规律,提供针对性的产品维护和升级服务,减少维护成本和时间。
二、基于大数据的生命周期管理的优势与传统的生命周期管理方式相比,基于大数据的生命周期管理具有以下优势:1.实现生命周期全程可视化基于大数据的生命周期管理可以将产品生命周期全过程数据进行收集和存储,实现对生产过程的实时监控和数据采集,并以可视化的方式展现,帮助企业及时掌握产品生命周期各个环节的变化和风险。
2.提高产品质量和市场适应性大数据技术可以对产品的性能参数、用户反馈数据等进行深入分析和研究,发现产品性能瓶颈和用户痛点,从而提高产品质量和市场适应性。
3.降低成本与提高效率大数据技术可以实现对生产过程的实时监控和数据分析,发掘生产环节存在的问题和瓶颈,从而帮助企业优化生产流程,降低生产成本和提高生产效率。
4.增强客户忠诚度和企业品牌价值基于大数据的生命周期管理可以收集客户反馈数据、挖掘客户需求和喜好,提供精准的产品和服务,增加客户忠诚度和企业品牌价值。
企业全生命周期项目管理信息化平台建设探究
企业全生命周期项目管理信息化平台建设探究摘要:企业全生命周期项目管理指的就是产品从生产到报废的全部过程管理,当今社会科技进步飞速,互联网信息技术在各行各业中的应用也越来越广泛,在企业全生命周期项目管理中建设信息化平台已经成为必然发展趋势,对于提高企业管理质量有着非常显著的意义。
本文详细阐述企业全生命周期项目管理信息化平台建设过程并给出运行策略,以供参考。
关键词:全生命周期;管理信息化;平台建设1企业全生命周期项目管理信息化平台建设难点关于企业全生命周期项目管理信息化平台建设难点,通过调查与统计研究发现,主要受到以下几个方面的制约:首先是数据缺乏准确性,这会对平台建设带来直接影响,因为不准确的数据会影响全生命周期内各个阶段的发展,从而延缓管理发展,降低管理的高效性;其次是数据难以统一,在信息化平台建设和运行期间,管理人员需要将数据框架和字典进行统一,这样才能确保平台建设落实到实处,保障数据能够实现自由调用;再次是智能化应用存在一定的难度,要想让管道建模铜实际的管道运行情况相互吻合,其重点取决于决策对分析的支持程度,即如何通过建设信息化平台来帮助企业的决策提供相应的服务支持;最后是平台系统的运行速度以及自我维护都存在一定的难度,运行速度的快慢甚至会直接影响到信息化平台是否能够顺利建设,这需要运用先进的存储技术和GIS调用技术,还需要将数据转换成活数据这一问题解决掉,从而使系统自我维护的性能得以提高,另外,我们在平台建设过程中也难以保证系统体系建设与平台同步进行,如果无法是实现,则再好的决策也无法真正落实。
综上所述,在智能管网的建设与实施过程中,需要采取合理有效的措施以良好的解决这些问题,帮助实现信息化平台的高效运行及管理。
2企业全生命周期项目管理信息化平台建设过程2.1 数据标准建立数据标准的建立,主要是帮助形成与管道实际运行相匹配的数据资产,从而有进一步保障数据的准确性,并能加强其完整性,通过对全生命周期各个阶段的数据建立标准,能够将各阶段的业务进行整合,并实现业务规范与综合分析,建立起完整的数据信息链,囊括了各类型业务的产生、传递、共享与应用。
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基于全生命周期的设计数据管理平台研究
作者:刘文博汪宁侯成功
来源:《物联网技术》2018年第02期
摘要:针对目前通信规划设计工作中存在的数据流转问题,文中提出了一套基于全生命周期的设计数据管理平台设计方法和实现方案,提高应对“新设计”所需数据整理工作的效率。
关键词:数据管理;HTML5;全生命周期;数据流转
中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2018)02-00-02
0 引言
近年来,中国移动4G网络飞速发展并取得了显著成果。
为了更好地支撑4G网络建设,中国移动设计院制定了“四新”战略。
为响应“四新”战略,应对新发展阶段对设计和支撑工作提出的新要求,本文思考了如何从传统的生产组织模式向“平台加服务”转变的方法,并提出了一种将传统的人工保存的设计数据方式进行全面信息化并对各阶段数据进行关联存储的方式,建立不同阶段数据之间的关联纽带从而实现设计数据的全生命周期管理平台。
1 关键技术
1.1 PHP技术
PHP是一种服务器端的嵌入HTML脚本语言,已逐渐演变为超文本预处理器。
由于PHP 是一种Web脚本语言,因此可以直接写入HTML中。
PHP程序在服务器端表现为HTML语言,程序员可无需编译而直接阅读,其代码可直接为机器所识别,且无需进行二进制编译。
客户端的浏览器同样可直接识别。
PHP语言具有以下特点:
(1)速度快。
PHP语法混合了C,Java,Perl语法,网页执行速度比 ASP更快;
(2)实用。
PHP是一种完全面向对象的、跨平台的Web开发语言,无论从经济角度还是从开发者角度考虑都非常实用。
(3)语法简单,易入门,很多功能可以通过一个函数实现。
(4)功能强大。
PHP在Web项目开发过程中具有强大的功能,且实现相对简单,可以操控多种主流的数据库。
1.2 HTML5技术
HTML5技术标准是W3C联盟和WHATWG组织于2007年合作提出的,属于相对较新的Web语言。
目前智能终端内置的Web浏览器都以Webkit为核心,可识别HTML、CSS和JavaScript等代码。
Webkit实际上是一种浏览器引擎,支持HTML5,CSS3特性,意味着现今绝大多数浏览器已开始支持HTML5技术。
本平台的勘察终端采集模块采用HTML5技术实现。
1.3 全生命周期管理
全生命周期管理是指管理从需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养到回收再用处置的全生命周期过程。
它既是一门技术,又是一种理念。
支持并行设计、敏捷制造、协同设计和制造、网络化制造等先进的设计制造技术。
随着移动互联网的不断发展,数据资源的价值日益凸显,对其提供动态管理十分必要。
2 系统设计与实现
2.1 系统整体设计
系统根据日常工程设计的阶段将系统模块划分为平台管理模块,规划阶段模块,勘察阶段模块,设计阶段模块,验收阶段模块,如图1所示。
平台管理模块包含用户权限管理,角色定义以及项目业务流程的定义。
在系统中,结合中国移动设计院大生产系统的人员配置,主要分为院管理员、分院领导、部门领导、项目负责人、专业负责人、设计人员、勘察人员等。
院管理员可以根据分院的实际管理情况对业务流程进行自定义操作。
规划数据管理模块主要包括站点管理,规划数据导入,统计查询等功能。
可以由项目负责人进行站点批量新建工作,并批量导入相关规划数据的操作。
勘察数据管理模块主要包括新建勘察、勘察信息采集、勘察信息审核、签到管理等功能。
勘察任务由项目负责人建立后,被分配勘察的人员可以通过手机客户端登录系统,在现场进行签到操作,如果不具备勘察条件,则需要填写未勘察原因。
其次根据现场的站点情况下载相关勘察模板并填写与本次勘察相关的信息,采集现场相关图片。
勘察信息上传后由项目负责人指定的审查人员对勘察信息进行审核。
设计数据管理模块主要包括图纸、文本、概预算的上传,审核操作等。
勘察信息审核通过后,由设计人员将与勘察站点相关的图纸、文本、概预算上传至服务器并发起审核流程,通过审查人员的审核后,相关附件将保存至服务器。
如果审核未通过,则设计人员需要再次上传相关文件。
为了方便审核人员进行对比,文件上传时将作为新增附件处理,使版本管理透明化。
验收数据管理模块主要包括验收阶段的资料上传,保存操作。
在此阶段项目负责人可以导入最终物理站址信息,并上传验收相关的图纸、照片。
各阶段数据关联模块的作用在于链接各阶段站点之间的相关性。
在系统中将同一站址与其他阶段的表格用编号链接,由此可由任何一张表追踪到其余阶段的相关表格,表格之间的关联关系可以为一对多或者多对多,从而实现站点的全生命周期管理。
表格之间的关系如图2所示。
2.2 软件框架
平台采用M/S与B/S结合的体系架构,其中查勘数据管理模块需要采用M/S架构,其余模块均采用B/S架构。
软件采用包含用户层、应用层、服务层、数据层以及基础层的分层方式。
(1)在用户层中,用户可通过PC等智能终端访问平台的各应用子系统;
(2)应用层由平台管理、规划数据管理、勘察数据管理、设计数据管理、验收数据管理模块组成;
(3)服务层包括一些平台最基本的权限、流程、安全、管理等支撑功能;
(4)数据层用来存储系统相关数据,其中数据库采用SQL Sever 2012版本;
(5)基础层主要包含一些硬件设备以及网络、操作系统和数据库。
2.3 部署方案
系统平台在本地集中部署,基于新设备、扩容方式进一步提升其硬件性能,满足推广需求。
基于数据安全考虑,设置异地容灾备份系统,并定期将数据异地备份。
3 结语
本文通过将设计相关阶段的数据进行关联存储,从而提供了一种全生命周期的设计数据管理方法,改变了依靠人工对设计数据进行管理存储的传统方式,实现了信息化及站点数据的全生命周期管理。
通过将数据存储至服务器的方式避免了因人员变动以及个人存储设备故障导致的设计数据丢失。
综上,该平台提升了设计数据的管理水平,具有较好的应用价值与广阔的发展前景。
参考文献
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