1-MapGIS地质灾害信息化解决方案.
1-MapGIS地质灾害信息化解决方案
MapGIS 地质灾害信息化解决方案黄露,罗显刚,崔艺,黄友昕,吕华珍我国是一个地质灾害多发的国家,地质灾害种类多、分布广、影响大,其中以滑坡、泥石流、崩塌灾害最为严重,每年都会给各地带来巨大的经济损失和人员伤亡,成为制约社会和经济可持续发展的重要因素。
GIS 技术作为当前高科技发展的产物,集图形图像与属性数据采集、处理、输出、存储、检索、空间分析和显示等功能为一体,建立基于GIS 技术的地质灾害信息系统可实现地质灾害信息共享与动态管理、综合分析与预测、快速预报与应急,能有效提高地质灾害防治管理工作水平,并为防灾减灾决策提供服务。
MapGIS 在21世纪初就被引入到地质灾害防治工作中,根据我国地质灾害特点和地质灾害防治管理工作业务需求,在十多年的发展中,形成了一套行之有效的地质灾害信息化解决方案,且在我国地质灾害防治工作中发挥越来越大的作用。
面向服务架构,随需而应MapGIS 地质灾害信息化解决方案采用面向服务架构(SOA )的设计思想,在IT 基础设施和地质灾害数据中心的支撑下,以MapGIS IGSS 共享服务平台为支撑框架,建设地质灾害共享服务平台。
在地质灾害数据中心与地质灾害共享服务平台的基础上,构建地质灾害防治管理信息系统、地质灾害气象预警系统、地质灾害监测预警信息系统、地质灾害应急指挥信息系统等各类地质灾害业务应用系统(图1)。
手持终端地质灾害防治管理信息系统地质灾害防治管理信息系统地质灾害气象预警系统地质灾害气象预警系统地质灾害监测预警信息系统地质灾害监测预警信息系统地质灾害应急指挥地质灾害应急指挥图1 MapGIS 地质灾害信息化解决方案总体架构图四大建设内容IT 基础设施IT 基础设施建设是系统建设的基础,是地质灾害信息化建设的前提。
具体包括六个部分:地质灾害网络中心建设、现场采集环境建设、自动监测环境建设、移动应急平台建设、指挥会商室建设和视频会议系统建设(图2)。
➢ 地质灾害网络中心:地质灾害信息化建设的基础,也是地质灾害信息化的生命线; ➢ 现场采集环境:在灾害发生现场,利用移动终端设备采集地质灾害信息,为地质灾害信息系统提供业务数据来源;➢ 自动监测环境:建立地质灾害监测网络,对于灾害发育情况进行自动监测,实时采集和传输监测数据;➢ 移动应急平台:与国土资源部、省级和重点防灾区应急平台保持即时通讯,满足现场所需;➢ 指挥会商室:提供7×24小时值守应急和在恶劣天气下进行指挥会商的场所; ➢ 视频会议系统:实现会议现场视频、音频、电话拨入以及其他计算机信息的同步播出。
MapGIS常见问题——关于地质灾害信息化
MapGIS常见问题本期常见问题主要由MapGIS地质灾害信息化解决方案中涉及的地质灾害业务问题、技术问题组成。
1、目前,我国各地的地质灾害数据多分散在各个地质环境部门,各类地质灾害数据存在资源分散、数据不完整等问题,形成了地质灾害信息的“信息孤岛”。
在一定程度上制约了地质灾害信息化的进程。
如何有效解决此类问题?答:目前,我国各地的地质灾害数据多分散在各个地质环境部门,由于各类地质灾害数据存在资源分散、信息匮乏等问题,在一定程度上制约了地质灾害信息化管理的进程。
因此,亟待改善当前地质环境信息分散的情况,需要一个统一的数据模式、标准的数据结构的地质灾害数据中心,通过建立支持地质汇交管理、地质灾害的完整数据体系,形成一体化综合数据中心,解决地质灾害信息的“信息孤岛”问题。
建立地质灾害数据中心,将已有的地质灾害信息收集整理,建立可维护更新的地质灾害数据中心,为各级政府提供宏观辅助决策信息。
基于MapGIS平台构建的地质灾害数据中心,是面向地质灾害业务应用和信息平台建设需求,构建的统一的数据存储、管理、应用和服务平台。
通过建设地质灾害数据中心能够将地质灾害相关的所有空间与业务数据(包括基础地理数据、基础地质数据、地质灾害数据、影像数据及数字高程模型数据等)进行集中管理,方便各部门(国土部门、气象部门、防汛办)及其他业务系统之间数据的共享与利用。
MapGIS地质灾害数据中心可为地质灾害业务应用系统、专业软件和工具、信息系统提供统一的数据服务,最终实现地质灾害数据的一体化服务体系(图1)。
图1 地质灾害数据中心总体框架图2、MapGIS在地质灾害信息化过程中,如何解决多源异构数据的问题?答:在各地地质灾害信息化项目实施过程中,遇到最大的困难就是数据问题,而多源异构数据的处理又是重中之重。
MapGIS平台在长期的实践中,能较好地解决地质灾害多源异构数据的处理问题。
首先,采取的处理方式是保持数据的原有形式,对特有数据进行定制转换,针对不同的用户对象,用不同格式的数据进行展现。
MAPGIS软件在地质灾害调查与区划中的应用
MAPGIS软件在地质灾害调查与区划中的应用岳珊珊(甘肃工程地质研究院,甘肃 兰州 730030)摘 要:众所周知,在地质灾害调查与区划工作中需要制图和建库,在制图和建库过程中需要对大量的数据、资料进行储存、更新、查询和处理。
利用 MAPGIS软件,可以提高制图精准度,加快成图速度,使数据入库更加便捷,从而进一步加快地质灾害专题地图和报告的生成,满足地质灾害评价的要求。
基于此,本文结合笔者多年工作实践经验对MAPGIS软件在地质灾害调查与区划中的应用展开分析。
关键词:MAPGIS软件;地质灾害;调查;区划;应用中图分类号:P694 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)06-0235-2Application of MAPGIS software in geological hazard investigation and divisionYUE Shan-shan(Gansu Institute of Engineering Geology,Lanzhou 730030,China)Abstract: As we all know, in the geological disaster investigation and division work, we need to map and build a database. In the process of mapping and building a database, we need to store, update, query and process a large number of data and data. By using MAPGIS software, the accuracy of mapping can be improved, the speed of mapping can be accelerated, and the data can be put into storage more easily, so as to further accelerate the generation of geological disaster thematic map and report, and meet the requirements of geological disaster evaluation. Based on this, this paper analyzes the application of MAPGIS software in geological hazard investigation and division based on the author's many years' practical experience.Keywords: MAPGIS software; geological hazard; survey; division; application随着我国地质灾害调查的不断深入,需要的地质资料也更加精确,更加全面。
MAPGIS在矿山地质灾害数据库建设中的应用
MAPGIS在矿山地质灾害数据库建设中的应用王欣然1,陈亚男2(1.山东省物化探勘查院,山东 济南 250013;2.山东省鲁北地质工程勘察院,山东 德州 253015)摘 要:矿山地质灾害研究是了解矿山工程稳定性,降低矿山安全事故发生率的基础,矿山地质灾害数据库建设工作是提高地质灾害数据信息综合利用率的根本。
基于此,本文以康山地质灾害数据库建设为研究对象,结合MAPGIS技术强大的数据处理功能和图像分析功能,分析了该技术在数据库建设中的应用,本文的研究成果为进一步加强矿山地质灾害数据库的建设工作提供参考。
关键词:MAPGIS;矿山地质灾害;数据库中图分类号:P694 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)04-0314-2Application of MAPGIS in the construction of mine geological Hazard databaseWANG Xin-ran1,CHEN Ya-nan2(1.Shandong Institute of Geophysical & Geochemical Exploration,Ji'nan 250013,China;2.Shandong Province Lubei Geo-engineering Investigation Institute,Dezhou 253015,China)Abstract: The study of mine geological hazards is the basis for understanding the stability of mine engineering and reducing the incidence of mine safety accidents, and the construction of mine geological hazard database is the fundamental to improve the comprehensive utilization rate of geological hazard data information. Based on this, this paper takes the construction of Kangshan geological Hazard database as the research object, combined with the powerful data processing function and image analysis function of Mapgis technology, analyzes the application of this technology in database construction, the research results of this paper provide reference for further strengthening the construction of mine geological Disaster database. Keywords: MAPGIS; mine geological hazards; database矿山地质灾害研究是提高矿山安全的基础,而矿山地质灾害数据库的建设工作是综合利用已采集的数据与以往采集数据的基础。
1-MapGIS IGSS 3D三维城市地质信息管理与咨询服务解决方案(定稿)
MapGIS IGSS 3D三维城市地质信息管理与咨询服务解决方案潘声勇城市地质学的研究对象广泛,主要包括城市地形地貌及地质构造条件;水文地质结构和水文地质条件、地下水的相关研究;与城市有关的地震、滑坡、洪水、地面沉降等地质灾害问题;城市建筑材料、地热、垃圾处理、地质环境质量评价等。
可以说城市地质和每个人息息相关。
这些年来,我国的地质信息化工作取得了很大成就,但目前仍然不能完全适应城市规划、建设的要求。
一是城市的地质调查研究工作与经济建设、环境规划结合不甚紧密,调查评价体系墨守固定模式,对城市规划、建设的需求了解不够,工作成果多是纯地质调查图件,规划师对城市地质图件难以理解,实用性较差,导致许多城市地质调查资料被束之高阁;二是城市水文地质、工程地质、环境地质等单一领域的研究成果多,综合性的研究成果少,对城市复杂的地质条件缺乏整体认识,以致于不能及时转化成为城市发展服务的有效信息。
依托全国城市地质调查项目,结合目前地质工作的实际需求,充分利用数据库技术、GIS、三维可视化技术等,形成了基于MapGIS IGSS 3D的三维城市地质信息管理与咨询服务解决方案,实现了地质数据的信息化和多维化表达。
该平台以服务为中心,以行业需求为导向,集城市基础地理、遥感、区域基础地质、水工环、地球物理、地球化学、地质灾害、矿产资源等多专业、海量异构数据输入、数据建库、查询检索、地质出图、三维建模及可视化分析、计算评价及辅助决策、共享服务功能于一体。
MapGIS IGSS 3D城市地质信息平台MapGIS IGSS 3D是中地数码集团精心打造的三维地理空间信息共享服务平台解决方案产品。
基于MapGIS IGSS的共享框架,以MapGIS-TDE为内核,提供涵盖空中、地上、地表、地下的一系列全空间真三维可视化、建模、分析应用服务,以快速搭建、按需服务的模式构建面向各行业的三维GIS智慧解决方案。
MapGIS IGSS 3D具有全空间、真三维、易集成、高共享的特点。
MapGIS 环境质量评价与灾害监测解决方案
�
环境等值线追踪:提供栅格数据的数据处理、影像重分类及等值线高级
编辑工具。 � 空间统计分析:提供空间数据的相关性分析、重心分析、分布特征分析以
及发展趋势分析等功能。 � � 克里格插值:提供多种克里格插值方法。 专题图制作:制作污染物分布、污染物排放等值线等专题图,提供柱状、
密度、曲线、直方统计等不同表现方式。 �
主要特点
� 满足省、 市、 企业等多位一体的环保管理要求的环境信息资源分布式共享 的支撑平台。 � 面向服务的体系架构,实现资源的共享协同,提高环保管理效率。 � 环境监测信息与空间信息的叠加展示与分析,实时动态模拟环境监测信 息。 � 挖掘污染源的分布特征, 可预测污染源的扩散方向与发展趋势, 用于辅助 决策。
主要功能
�
环境数据管理:支持多源异构环境数据的统一管理,具备多种查询方式,
可快速检索定位。 � 环境监测专题分析:提供强大的遥感影像分析及环境监测业务模型,结
合环境监测业务应用需求进行环境监测专题分析。 � 环境评价专题分析:对当前区域内的空气进行跟踪性分析,评定区域内
环境质量,为区域开发建设及区域环境污染防治提供依据。
污染物排放分布图
污染物排放等值线图
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MapGIS 环境质量评价与案通过环境信息资源的分布式共享管理、环 境质量监测与评价功能集成来提升环境信息化的整体水平,并通过区域级环保综 合管理应用示范工程建设来促进环境信息资源标准化、环境业务管理一体化、环 境监管可视化、环境服务公众化和环境决策科学化,从而构建一套完整的“数字 环保”体系。
地质灾害防治管理信息系统解决方案
地质灾害防治管理信息系统解决方案一、概述地质灾害防治管理信息系统通过MapGIS开发平台和网络集成技术在互联网上实现了对地质环境和地质灾害空间信息的集中管理、远程浏览查询、信息共享等功能。
该系统的广泛应用将大大提高地质灾害防治管理工作效率和地质灾害应急反应能力,对地区社会经济的发展具有十分重要的现实意义。
系统总体架构如下图所示:图错误!未定义书签。
地质灾害防治管理信息系统总体结构图二、系统功能1速报信息管理管理地质灾害各类速报信息,包括速报信息显示、速报信息的统计、速报信息查询.2群测群防信息管理专门管理重点地质灾害信息,向相关机构人员展示地质灾害点的发展现状,包括群测群防信息管理、群测群防监测管理两部分。
3地质灾害重点防治点信息管理管理与各类地质灾害相关的工程项目信息,包括发标、招标、工程单位数据、工程进度数据、资金使用数据、项目相关文档等。
4防灾预案信息管理管理地质灾害应急预案各类相关信息,包括应急任务职责分工;就援人员组织和设备物资准备;地质灾害影响分析;人员财产撤离、转移路线、医疗救治、疾病控制等应急行动方案。
5防灾规划信息管理管理各类防灾规划信息,包括防灾规划信息显示、查询、录入等功能模块。
6地质灾害基础信息管理管理各类地质灾害调查成果,包括重点查看、数据查询、数据批量导入功能。
7地质灾害调查信息管理管理地质灾害应急指挥工作及相关信息,包括应急预警信息调查与监测、应急远程会商、应急决策、应急救援队伍和专家组织指挥工作。
8地质灾害教育规范信息管理管理与地质灾害预防相关的各类教育普及信息,包括法律法规、条例、文件,以及地质灾害防治科普知识、宣传图册和地质环境公报等。
9地质灾害数据报表管理管理各类地质灾害数据报表,包括地质灾害灾(险)情速报、月报、年报及数据报表,防汛抗台防御地质灾害报表等。
10系统配置与维护包括系统参数设置、用户权限管理及数据库维护管理.三、系统特点◆依托MapGIS开发平台构建多源异构数据采集、处理、显示、管理、分析、维护的核心功能仓库,向外发布地质灾害防治管理信息.图错误!未定义书签。
MAPGIS对地质图件成图及信息化的作用
MAPGIS对地质图件成图及信息化的作用[摘要]随着地质制图技术的不断发展,MAPGIS已经彻底改变了传统的手工地质图件绘制方法,在地质制图中发挥着重要的作用。
本文主要从MAPGIS技术概况和MAPGIS技术在地质制图中的应用两方面出发,对地质制图中的MAPGIS技术应用进行相应分析。
[关键词]MAPGIS 地质制图流程作用1MAPGIS技术MAPGIS技术作为地理信息系统技术,其在实际应用过程中集数字制图、数据库管理和空间分析等为一体。
其不仅有数据采集处理、空间信息管理功能,同时也具有地理空间分析和数据输出等功能。
具体来说,MAPGIS技术是灵活的实现数字输入功能,通过数字化输入、扫描仪和GPS输入就能完成数字输入。
因MAPGIS技术是也具有强大的编辑和处理功能,可以实现拓扑处理、误差校对和相应搜索等。
因MAPGIS技术是也有丰富的系统数据库,可以通过这一功能实现线性、花纹、颜色和字体等多种绘图方式,也能保证图形色彩质量。
目前来看,MAPGIS技术已经被广泛应用地质测绘、城市规划等不同领域,MAPGIS技术出现并应用在一定条件下缓解了相关技术人员压力,也能保证地质制图质量。
2MAPGIS技术在地质制图中应用的优势MAPGIS软件由数字化系统、图形编辑系统、拓扑结构处理系统、图形编辑系统以及地图建库系统以及定义管理系统等模块构成,这些系统之间所具备的作用各不相同,进行质量检测的时候也都是分开进行的,当然,所有的信息处理都需要相应的地里信息数据为中心,构建了数据信息的共享模式。
该软件的好处主要在于MAPGIS数据使用了矢量数据以及栅格数据的混合结构体系,它有利于解决目前我国多数的GIS软件系统的结构和数据存在的问题,能够根据问题的不同提供相应的矢量栅格数据,再对不同格式和类型的数据信息进行转换和整合。
MAPGIS能够采用扫描仪、数字化仪和GPS等工具来进行数据的输入与接收,并在此过程中及时的使用相关措施纠正错误的信息数据。
MAPGIS软件在地质灾害调查与区划中的应用
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1地质 灾害调查与 区划数据库建立 .
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图 1工 作 流 程 图
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1 资料收集 、 . 1 整理 、 分析 图 3属性录入 根据所 调查的 区域 . 全面收集有关资 源共享资料 . 包括 已有的 区 通过检查 有无漏输 、 错输 。 检查完再进行下 一个 属性图层 的图元 域地质 、 水文地质 、 工程地质 、 环境地质 、 下动态 、 类地质灾害发育 地 各 属性输入 。 直至所 有图元属性都有各 自要求的属性表。 分布特征 、 以往各类地质灾害勘察评价 以及矿产 资源开发利用等方面 1 . 5工程输 出 的资料及成 果 , 并收集 了国土 、 业 、 农 水利 、 通条件下 由于人 类经济 交 按照有关 出版图的格式和要求进行图内整饰和图 外整饰 .图面整饰 工程活动产生 的各种地质灾害的信息 。 以满足建库 的需要 。 及图内 各要素配置严格按照原图, 建立工程文件 , 彩图输出。整图见图 4 。 1 . 2图件扫描 通过对收集资料 的充分分析 . 将有利于建 库的作业图件利用扫描 仪扫描 , 分辨率一般 以 3 0 p 为佳 。通 常采用灰度扫描 , 0 d i 因为其精度 高, 扫描后 图形清 晰, 更能满足作业要求。 扫描后要对 照原 图检查 图象 的精度 。 如果精度不够或扫描效果不理想 . 必须进行 重新扫描 。 通过控 制点 的选取 , 对扫描后 的栅格数据进行坐标匹配和几何校正 。经过配 准后 的栅格数据具有地理意义 . 在此基 础上采集 得到的矢量数据才具 有一定地理空间坐标 1 . 3图形矢量化 在 M P I 软件 的编辑窗 I中装入 扫描的光栅文件 , 据原图来 A GS : 1 根 采集点元素 、 线元素 。 采集点元素时, 要注意除标 注以外 , 保持高程点等 重要点 位置的精确 性 : 录入线元素 时要采用 中心线跟踪 矢量化 , 尽 并 量做到逐条线录入。 如利用抓点 、 靠近 、 封闭等 功能让每一条参加造面 的线封闭 . 可以减少后期拓扑检查的工作量 矢量化如 图 2 。 图 4地质灾害分 ̄I ( 转第 3 1 ) t- ]F 6页
MAPGIS软件在地质灾害调查与区划制图中的应用2500
MAPGIS软件在地质灾害调查与区划制图中的应用摘要:各地区的地质有所不同,在自然或人为作用下,地质的活动、异常变化等可能酿成地质灾害,继而威胁人们的生命和生活。
为了了解某一地区的地质情况,人们需要进行对当地的地质进行调查,以建立相关的数据库和绘制相应的地图,明确地质灾害的隐患,在地质灾害发生后同样需要如此。
在这一调查和制图过程中,MAPGIS软件有极大的应用空间。
关键词:MAPGIS软件;地质灾害调查;区划制图GIS(Geography Information System,地理信息系统)是分析和处理海量的地理数据的通用技术,并结合了计算机图形与数据库,可以存储和处理空间信息。
目前,在县(市)开展的地质灾害隐患调查工作中,就是利用MAPGIS软件系统,建立地质灾害管理信息系统,便于评价地质灾害。
1.地质灾害调查与区划数据库建立数据地质图是由传统纸质地质图形与野外地质资料转化而来,这一过程就是数字化编制地质图的过程。
MAPGIS软件平台包含图形编辑、空间分析、属性库管理、投影变换、图像分析和误差校正等功能,可以汇总野外地质资料,并进行处理、输出、空间分析等细化的数字化整理编辑,使零散、庞大且种类繁多的地质信心最终形成实用性强、精确度高、存储方便、便于远程传输的数字化地质图,是地质调查工作的科学依据。
利用MAPGIS软件建立地质灾害调查和区划信息系统共有六个操作程序[1]。
1.1资料收集、整理和分析根据所调查的区域,收集有关的资源共享资料,包括区域地质、工程地质、水文地质、地下动态、环境地质、各类地质灾害发育分布特征、以往各类地质灾害勘察评价及矿产资源开发等方面的资料和成果,以及由于人类经济和工程活动产生的地质灾害的信息,满足建库要求。
之后,要对各种资料分类,明确它们之间的关系,并核对它们的完整性。
之后,为了方便之后的扫描作业图件,需要对资料进行充分分析。
1.2图件扫描扫描方式通常采取精度高的灰度扫描,因为其扫描后图像的清晰度更满足作业要求。
浅谈Mapgis在地质灾害风险评价中的应用
浅谈Mapgis在地质灾害风险评价中的应用文章就Mapgis在地质灾害风险评价中的应用予以讨论。
基于层次分析法(AHP)及模糊综合评判法,构建评价指标体系,赋权值,通过Mapgis对目标区域进行网格剖分,并输入网格属性,包括地质灾害分布及发育类型、地质构造、降雨、人类工程活动,叠加分析可得到目标区域的危险性、易损性以及风险性评价结果,进而可提出切实可行的防灾减灾方案。
标签:Mapgis;危险评价;易损评价;风险评价1 概述本文源于西京学院大学生创新创业训练计划创新训练项目(项目编号127152016041),项目负责人李魏,指导教师孙佳伟,项目组其他成员有4人,分别来自于西京学院的土木工程学院、机电技术系、至诚书院。
本文就Mapgis 在地质灾害风险评价中的应用予以讨论,研究内容及成果对我院学生的就业提供实战基础,为学生就业创业提供一定的技术准备。
2 地质灾害危险性评价(1)分析区域地质背景条件:主要包括地形地貌、地层岩性、地质构造、气象水文、地下水、植被及人类工程活动等。
(2)研究影响区内地质灾害的主控因素及触发因素,考虑到影响区域层面上的所有类型灾害危险性评价因素,选取评价因子,如灾害点密度、地貌类型及高程、岩土体类型(工程地质岩组)、地质构造(断裂发育程度)、降雨量、人类工程活动强度等,建立危险性评价指标体系。
(3)辅以Mapgis图形处理操作,整理上述因子图件,形成评价所需的系列专题图层(如图1~图4),分析各影响因子内部的相关性,完成区域地质灾害危险性评价。
(4)确定评价因子权重:依据“1~9标度法”,构造评价因子重要度比较矩阵,即判断矩阵,确定评价因子权重,应用“和法”,计算矩阵的特征向量及最大特征值,检验矩阵一致性,将各判断矩阵的特征向量列表,计算各元素组合权重。
(5)量化评价因子:地质灾害危险性一般划分为三个级别(危险等级大、中、小),并赋值1、2、3表达危险性级别。
(6)通过Mapgis,划分评价单元网格,一般将目标区域可按1(km)×1(km)的网格进行剖分,形成若干个评价单元格(见图5),它们是后续属性录入和叠加分析的对象。
MapGIS 地质资料一张图与决策支持解决方案
模、可视化及分析。 � 地质资料元数据的发布与检索, 地质资料多级智能搜索, 三维地质模型网
络发布,综合地质资料检索、浏览和下载,地质专业成图,动态新闻管理。 � 基于 Web 的地质资料智能服务:通过地质资料的网络发布、智能搜索与专
业服务,探索地质资料的产业化服务模式。
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据资料整合和管理。 � 数据查询检索、 多专业钻孔柱状图、 剖面图生成与编辑、 平面图、 统计图、
等值线图生成与编辑,综合图排版与编辑,专业报表输出。 � 钻孔实体建模(支持直孔和斜孔) 、含标准层的多源数据耦合的层状地质
体建模、多约束下的复杂地质体交互式建模、基于平行剖面的复杂地质体交 互建模、三维模型切割分析、隧道开挖与漫游。 � � 地质专业计算工具,地质专业评价模型构建与评价分析。 大规模曲面全自动建模及动态预演; 海岸带变迁模拟; 地质参数属性体建
MapGIS 地质资料一张图与决策支持解决方案
概述
地质资料是地质工作成果的重要载体,是重要的信息资源,是调查、规划、 管理、保护和合理利用地质资源的重要依据,在地学研究、资源勘查开发以及国 民经济建设和社会发展的各个领域具有广泛的应用前景。随着国民经济建设的飞 速发展,地质工作成果的应用领域越来越广泛,社会各界要求打破封锁、实现地 质信息资源共享的呼声越来越高。 地质资料信息服务集群化产业化正是地质工作在新形势下健康、可持续发展 的必然要求。构建共享机制、搭建共享平台,汇集、整理、挖掘地质资料,建设地 质资料“一张图”,延伸产品链,是有效提升地质资料信息服务规模和水平的重要 举措。
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� 强大的兼容性:采用全新的搭建式开发模式,具有良好的扩展性、开放 性与兼容性,可轻松实现与其它专业地质系统的“松耦合”式挂接,有效提 高地质数据的利用率。
MapGIS_地质灾害防治管理解决方案
MapGIS_地质灾害防治管理解决方案概述地质灾害防治管理解决方案实现地质灾害防治组织结构和工作流程的电子化,将地质灾害防治管理带入不断积累、科学管理、合理利用,地质灾害防治带入动态评估、快速响应、远程会商及应急指挥的良性循环轨道,系统全方位地向社会提供透明、优质、高效的Web 服务,达到提高地质灾害防治管理效率和质量的目的。
主要特点:基于组件式技术建设,采用搭建式方式开发。
在对数据库的操作方面,采用多用户并发操作技术,使具有相同权限用户可以同时对数据库相同的数据进行查询、检索、统计等操作。
实现零客户端的运作模式,系统用户只需要利用Internet就能使用系统,实现对地质灾害防治管理的信息数据进行在线、实时和动态管理和享受相关服务。
平台将WebGIS与地质灾害各类评估模型进行集成,实现地质灾害灾情评估的动态的评估模式。
平台可同时面向政府管理机构人员、专业技术部门人员、社会普通人员等,系统将根据用户相关需求,提供不同精度的信息和服务。
主要功能:●地质灾害速报处理根据我国地质灾害速报制度,在地质灾害发生后,根据地质灾害分级(县、市、省)及速报程序向上报告灾(险)情。
●多方卫星音视频网络通讯用卫星通讯、宽带、无线传输、音视频采集及编解码等实现包括省国土资源厅与省政府、县市国土资源局、省地质环境总站、重点突发性地质灾害区之间的网络、以及省国土资源厅与国土资源部、中国地质环境监测院之间的网络互联,实现各类数据的传输。
●地质灾害远程会商通过多方卫星音视频网络通讯,实现决策人员、地灾专家与地质灾害现场召开视频会议,实时查看地质灾害现状,指导灾害现场开展应急处置工作。
●地质灾害应急指挥通过多方卫星音视频网络通讯,由在指挥大厅地质灾害防治决策人员根据地质灾害远程应急会商中各类专家领导的意见下达各类应急处置命令。
●地质灾害信息发布在信息资源管理平台的基础上,依靠各类信息传播手段,分别面向政府防灾救灾部门、科研专业技术支撑部门、科普宣传教育部门以及社会公众分级别、分层次、分类别发布地质灾害的防灾减灾信息。
MapGIS城市地质二三维一体化解决方案
MapGIS城市地质二三维一体化解决方案概述MapGIS城市地质二三维一体化解决方案基于MapGIS平台,以满足地质调查成果数字化、成果立体模型化、成果表达多样化、成果服务广泛化要求为目标,提供了一个面向城市多源异构地下空间数据的管理平台、面向专业人员研究的工作平台、面向政府的三维可视化决策辅助支持平台和面向社会公众的信息服务平台。
图1城市地质信息化平台架构图能为您提供什么?1.解决地质资料分散存储的问题对涉及表征城市地表的基础地理空间数据、遥感影像数据及城市地下地质特征的地下三维地质空间数据等进行科学有效地管理,将这些来源广泛、类别众多、数量庞大、时空多维、主题鲜明的数据,以数据中心的解决方式建立大型的、兼容多源异构、多尺度、多维动态的城市地质资料综合数据库。
图2地质数据管理与展示2.颠覆传统手工制图模式,提高地质成图效率采用模板化思想,将数据与图表的具体表现形式解耦,可快速批量进行地质柱状图、剖面图、等值线图、统计图等图件的生成、编辑及输出。
图3地质专业图件生成与编辑3.提高地质资料综合利用程度综合考虑城市规划、土地利用规划、建设工程地质灾害情况监管、矿产资源、地下水资源等环境管理等方面的要求,并根据城市规划和建设的实际运行情况,结合平台提供的辅助评价工具,为制定城市用地规划编制、建设工程地质灾害危险性评估与治理、矿山环境整治、地下空间开发利用等提供辅助决策支持,为实现城市规划的前瞻性、规避建设风险、有效利用地下空间等宏观决策提供地质信息服务。
图4辅助评价工具4.采用三维可视化技术进行辅助决策(1)将传统的以二维为主的信息表达方式,转换为二维与三维表达共存、相互补充的信息表达方式,根据不同专业数据建立相应的三维空间模型,提供对模型的三维显示、查询和分析,对了解城市三维地质结构、地质构造与活动等提供信息支撑,为城市地下安全管理提供辅助决策。
图5三维模型构建图6地上下三维可视化(2)平台提供一整套三维实体剖切分析功能,如平面切割、折线切割、组合切割、基坑开挖、桩基分析、隧道模拟及漫游、虚拟钻孔创建和输出等,可以更真实的了解地质模型内部的组织情况,并为地质人员提供基于三维模型的专业计算和分析,如渗透系数计算、地下水水量计算、流砂问题评价、基坑突涌评价、软土地基变形评价等,辅助地质人员对地质结构、特征进行专业分析。
地质灾害GIS解决方案
地质灾害GIS解决方案地质灾害是一种由地质因素引起的自然灾害,包括地震、滑坡、泥石流、地面沉降等。
这些灾害给人类的生命财产安全和社会经济发展带来了严重威胁。
为了更好地预防和应对地质灾害,地理信息系统(GIS)可以提供有效的解决方案。
首先,数据采集是地质灾害GIS解决方案的基础。
通过对地质灾害相关数据的采集和整理,可以构建地质灾害数据库,包括地形地貌、地震活动、土地利用、雨量、河流、土地覆盖等数据。
这些数据可以通过现场调查、卫星遥感和传感器网络等方式获得。
同时,还可以利用历史记录和采样数据来分析地质灾害的成因和发展趋势。
其次,数据分析是地质灾害GIS解决方案的核心。
通过地质灾害数据库的分析,可以进行地质灾害的空间分布和时空变化分析,并在此基础上进行潜在风险评估和灾害预测。
利用GIS技术,可以对地质灾害的风险因素进行定量分析,并通过模型模拟和模拟实验来解决地质灾害的影响范围、推移路径和临界条件等问题。
此外,数据分析还可以帮助了解地震、滑坡、泥石流等地质灾害及其引发的危害机理,为灾后救援提供更准确的决策依据。
最后,决策支持是地质灾害GIS解决方案的最终目标。
地质灾害GIS系统可以通过可视化地展示地质灾害风险区域、防灾设施和应急资源的分布,为政府、企事业单位和个人提供决策支持。
例如,在都市规划中,可以利用GIS技术确定安全地区和潜在灾害区域,并提出相应的防灾对策;在建设工程中,可以利用GIS技术评估工程地质条件,减少工程风险;在灾后救援中,可以利用GIS技术确定灾区分布、行程路线和救援资源,提高救援效率。
综上所述,地质灾害GIS解决方案通过数据采集、数据分析和决策支持三个方面的工作,可以帮助人们更好地预防和应对地质灾害。
随着地质灾害的复杂性和规模的不断增加,GIS技术的应用将越来越广泛,为地质灾害管理提供更加可靠和高效的手段。
MAPGIS系统在地质灾害预测中的应用
般不容易发生地质灾害 ,而软岩或者风化强烈的 碎屑岩和粘土岩容易发生滑坡 、崩塌等地质灾害. 植被覆盖情况也是地质灾害易发程度的重要评价 因子. 评价区内有何人类工程活动如炸山修路 、开 矿等等 ,大多数情况下以人类居住密度来代替进 行评价 [ 1 ] . 在进行评价网格剖分时 ,已经发现的地质灾 害点可作为重要评价因子 ,可根据单个评价剖分 网格内地质灾害点的数量和险情级别来确定该网 格的评价级别. 以上这些资料都将作为地质灾害易发区划分 的评价因子 ,根据不同评价区的特殊性还可增加 其它评价因子如矿山开采等等 ,评价因子越多 ,评 价结果越贴近实际情况.
1 资料的准备
与地质灾害相关的因素主要有该区域气象水 文 、地貌 、地层岩性 、植被 、人类工程活动强度等 , 故资料收集主要针对这些影像因素. 首先要收集该区域地形地质图件 ,扫描形成 图像文件 ,然后利用 MAPGIS系统的图形编辑模 块进行矢量化编辑 ,从图像文件提取相关信息并 转化成 MAPGIS能够识别的点 ( 3 . w t) 、线 ( 3 . w l) 、面 ( 3 . wp )图形文件. 气象资料主要搜集该地 区多年平均降水量等值线图. 地貌与地质灾害发 生也有密切的关系 ,如高山沟谷区容易发生滑坡 、 崩塌等灾害 ,河谷区容易发生泥石流灾害 ,矿山开 采区容易发生地面塌陷. 工程岩土体类型也是评 价地质灾害易发性的常见因素之一 ,坚硬岩体一
Mapgis软件在地质灾害调查与区划信息建设系统中的应用
Mapgis软件在地质灾害调查与区划信息建设系统中的应用
Mapgis软件在地质灾害调查与区划信息建设系统中的应用
针对地质灾害调查与区划项目的制图和建库过程中大量的数据资料需要储存、查询、处理和更新,利用MAPGIS中的一些设置和技巧,提高成图的精度;通过改进一些操作方法,加快成图的速度,入库制作更便捷;提交的成果能够快速进行各种数据分析,从而加快各种专题地图和报告的生产速度,满足了地质灾害评价要求.
作者:黄文者方国平 Huang Wenzhe Fang Guoping 作者单位:黄文者,Huang Wenzhe(丽水学院,机械电子与建筑工程学院,浙江,丽水,323000)
方国平,Fang Guoping(浙江省第三地质大队,浙江,金华,321000) 刊名:丽水学院学报英文刊名:JOURNAL OF LISHUI UNIVERSITY 年,卷(期):2009 31(2) 分类号:P208 关键词:地质灾害调查与区划信息系统 MAPGIS。
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MapGIS地质灾害信息化解决方案黄露,罗显刚,崔艺,黄友昕,吕华珍我国是一个地质灾害多发的国家,地质灾害种类多、分布广、影响大,其中以滑坡、泥石流、崩塌灾害最为严重,每年都会给各地带来巨大的经济损失和人员伤亡,成为制约社会和经济可持续发展的重要因素。
GIS技术作为当前高科技发展的产物,集图形图像与属性数据采集、处理、输出、存储、检索、空间分析和显示等功能为一体,建立基于GIS技术的地质灾害信息系统可实现地质灾害信息共享与动态管理、综合分析与预测、快速预报与应急,能有效提高地质灾害防治管理工作水平,并为防灾减灾决策提供服务。
MapGIS在21世纪初就被引入到地质灾害防治工作中,根据我国地质灾害特点和地质灾害防治管理工作业务需求,在十多年的发展中,形成了一套行之有效的地质灾害信息化解决方案,且在我国地质灾害防治工作中发挥越来越大的作用。
面向服务架构,随需而应MapGIS地质灾害信息化解决方案采用面向服务架构(SOA的设计思想,在IT基础设施和地质灾害数据中心的支撑下,以MapGIS IGSS共享服务平台为支撑框架,建设地质灾害共享服务平台。
在地质灾害数据中心与地质灾害共享服务平台的基础上,构建地质灾害防治管理信息系统、地质灾害气象预警系统、地质灾害监测预警信息系统、地质灾害应急指挥信息系统等各类地质灾害业务应用系统(图1。
标准与规范体系组织与安全支撑体系遥感影像数据高程数据外部数据地质灾害空间数据服务器…...地质灾害业务数据MapGIS RSP MapGIS TDE MapGIS IGServer MapGIS Mobile 9 多媒体数据MapGIS IGSS 共享服务平台手持终端监测设备地质灾害信息服务基础软件基础服务业务应用服务服务管理系统二次开发接口库外部数据源接入服务IT基础设施层地质灾害数据中心MapGIS应用支撑层地质灾害共享服务层应用层地质灾害防治管理信息系统地质灾害防治管理信息系统地质灾害气象预警系统地质灾害气象预警系统地质灾害监测预警信息系统地质灾害监测预警信息系统地质灾害应急指挥信息系统地质灾害应急指挥信息系统路由器防火墙核心交换机3G图1 MapGIS 地质灾害信息化解决方案总体架构图四大建设内容IT 基础设施IT 基础设施建设是系统建设的基础,是地质灾害信息化建设的前提。
具体包括六个部分:地质灾害网络中心建设、现场采集环境建设、自动监测环境建设、移动应急平台建设、指挥会商室建设和视频会议系统建设(图2。
地质灾害网络中心:地质灾害信息化建设的基础,也是地质灾害信息化的生命线; 现场采集环境:在灾害发生现场,利用移动终端设备采集地质灾害信息,为地质灾害信息系统提供业务数据来源;自动监测环境:建立地质灾害监测网络,对于灾害发育情况进行自动监测,实时采集和传输监测数据;移动应急平台:与国土资源部、省级和重点防灾区应急平台保持即时通讯,满足现场所需;指挥会商室:提供7×24小时值守应急和在恶劣天气下进行指挥会商的场所; 视频会议系统:实现会议现场视频、音频、电话拨入以及其他计算机信息的同步播出。
IT 基础设施网络中心会商室自动监测现场采集视频会议移动平台图2 IT 基础设施组成地质灾害数据中心MapGIS 地质灾害数据中心是地质灾害信息化工作的基础与内容保障,其数据来源于各级国土部门与地环单位等各个单位的数据,主要包含遥感影像数据、高程数据、外部数据、地质灾害空间数据、地质灾害业务数据及多媒体数据。
通过分析各类数据的特征,依据现有GIS 建库技术,实现数据的收集、预处理、整理、入库。
每个过程依据数据特点,通过搭建工作流灵活控制整个数据库的建设流程:通过采用中间件机制实现数据入库阶段的多源异构数据集成;利用MapGIS 的地图集模型对空间数据库进行管理;采用多级缓存机制创建数据缓存,解决数据访问效率问题。
最终建成地质灾害数据中心,满足各类地质灾害业务应用对数据的访问需求(图3。
统一数据访问接口GIS 数据访问模块GIS 数据访问对象ArcGIS 引擎MapGIS 引擎SQL Server数据库Oracle数据库DB2数据库其他数据库GIS 属性数据其他应用程序或者数据来源地质灾害数据中心遥感影像数据高程数据外部数据地质灾害空间数据地质灾害业务数据SQL Server数据库访问对象Oracle数据库访问对象DB2数据库访问对象其他数据库访问对象Web 服务数据适配器其他来源数据适配器多媒体数据……县、乡镇国土部门市国土部门相关地环单位图3 地质灾害数据一体化管理模型▲ 遥感影像数据:包括不同分辨率不同比例尺的遥感影像和遥感解译点数据。
▲ 高程数据:包括等高线、DEM 等。
▲ 外部数据:包括气象部门的雨量数据、水利部门的水文数据、交通部门的交通数据等。
▲ 地质灾害空间数据:包括地质构造、地层岩性、断裂带、地质灾害易发分区与防治规划分区等。
▲ 地质灾害业务数据:包括基础调查数据、群测群防数据、防灾预案数据、两卡一表数据、速报数据、应急调查数据等。
▲ 多媒体数据:包括图片、录像、文档、表格、文本等文件数据。
地质灾害共享服务平台MapGIS 地质灾害共享服务平台以MapGIS IGSS 为核心支撑平台,融合多种MapGIS 前沿技术,基于OGC 标准,建立一体化的数据共享机制,为地质灾害数据集成与共享提供统一的服务接口;基于地质灾害共享服务平台提供的多层次服务,实现国家、各省级、各市级、各县级节点的数据共享与汇交,实现地质灾害服务集成和功能共享(图4。
MapGIS 地质灾害共享服务平台包括地质灾害信息服务基础软件与二次开发接口库,以接口服务方式提供各类服务。
◆地质灾害信息服务基础软件:提供针对地质灾害信息数据的基础服务、与地质灾害相关的业务应用服务以及外部数据源接入服务,通过符合OGC 规范的互操作接口进行调用,采用服务管理系统对各类地质灾害共享服务进行管理(图5;◆二次开发接口库:为专业用户提供调用平台各类服务的浏览器端的二次开发函数库,实现对地质灾害信息服务基础软件各类功能的封装。
地质灾害数据中心地质灾害共享服务平台MapGIS IGSS 共享服务平台数据信息服务接口地质灾害信息服务基础软件基础服务接口服务业务应用服务服务管理系统二次开发接口库接口服务接口服务接口服务接口服务接口服务接口服务接口服务外部数据源接入服务接口服务图3 地质灾害共享服务平台逻辑框架图业务数据更新专题数据上传短信服务报表生成业务应用服务专题数据下载业务数据查询公文模板下载基础服务元数据管理资源目录地图打印要素查询检索空间分析标注服务灾害专题图制作灾害统计分析等值线/面分析三维地形分析地图浏览O G C 服务应用图层控制坐标转换外部数据源接入服务G P S 定位服务天地图数据源气象数据源水文数据源……图5 地质灾害信息服务基础软件功能结构图应用系统地质灾害信息化解决方案,主要包括以下四个应用系统:(1地质灾害防治管理信息系统:利用MapGIS 对灾害特征信息、防治信息、群测群防等信息进行综合管理,实现对灾害空间信息和业务信息的方便快捷直观的展示、查询、统计与分析。
(2地质灾害气象预警系统:结合气象信息对地质灾害易发区域进行预警,便于提前做好防灾减灾工作准备。
(3地质灾害监测预警信息系统:实现地质灾害监测信息的实时化、空间化,提高地质灾害预警预报能力。
(4地质灾害应急指挥信息系统:集中管理速报信息、应急调查信息、应急处置等业务信息,并提供应急会商与灾情模拟功能,辅助相关部门进行应急指挥决策。
地质灾害防治管理信息系统是基础管理系统,其他三个业务应用系统在进行具体业务分析时能由其获取灾害基础数据;地质灾害气象预警系统与地质灾害监测预警信息系统实现地质灾害预警预报,为地质灾害灾险情的尽快发现和及时上报提供科学预警方法;地质灾害应急指挥信息系统管理速报处理流程并做出应急处置对策,地质灾害防治管理信息系统根据灾情信息和处置信息更新灾害点、防灾预案、防灾规划、避让治理工程等信息。
在实际应用中,四个系统之间可进行有机集成,更好地服务于地质灾害防治管理业务,如将地质灾害监测预警信息系统与地质灾害气象预警系统进行集成,根据灾害点动态监测信息的变化,调整气象预警时的地质灾害敏感性指数,提高预警预报精度(图6。
图6 应用系统逻辑关系图量体裁衣显价值MapGIS地质灾害信息化解决方案以国家统一标准为框架,嵌入地方省份的不同需求,形成特色各异的多个版本,目前已广泛应用于辽宁、云南、福建、甘肃、湖北、江西、湖南、四川、山东、陕西等十多个省市,有效地提高了各地方政府的地质灾害防治管理工作水平,减少了人民生命和财产损失,体现出了较高的应用价值(图7-12。
图 7 甘肃省地质灾害可视化管理信息系统界面图 8 福建省地质灾害气象预报预警系统界面图 9 湖北省地质灾害信息管理系统界面图 10 华蓥山监测预警综合信息平台界面图 11 宜昌市地质灾害气象监测预警服务系统界面图 12 三峡库区地质灾害防治信息系统界面。