环境管理-数据库设计

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山西省生态环境规划管理信息系统的设计与开发

山西省生态环境规划管理信息系统的设计与开发

科技情报开发与经济SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT&ECONOMY2013年第23卷第2期1系统建设背景环境与发展是全球关注的重大问题。

近年来,党中央、国务院就加强生态环境环境建设作出了一系列战略部署。

多位国家领导人在山西考察期间,曾对山西省生态环境建设工作作出重要指示。

随着现代科技的蓬勃发展,地理信息作为空间基础信息已经在社会各方面获得了日益广泛、深入的应用,对整个社会和国民经济的可持续发展起到了无法估量的作用。

“山西省生态环境规划管理信息系统”是根据政府和行业部门的需求,结合山西省的实际和特有的地域环境特点研制开发的,是一个以地理信息系统支持的、以遥感调查研究成果为主要内容的国土资源管理信息系统软件。

对全省的生态环境建设工作采用计算机管理信息系统的方式进行规划管理,可以说,在全国范围内也仅有为数不多的省份进行过这样的工作。

2设计目标“山西省生态环境规划管理信息系统”紧密围绕山西省发改委和林业部门的实际工作需求,进行系统研建。

最终力求达到以下3个应用目的:一是要满足规划管理方面的应用需要;二是要满足林业调查生产工作的需求;三是要满足公众服务的需求。

建成的“山西省生态环境规划管理信息系统”软件平台将作为长期、稳定、易操作的生态环境管理决策运行系统。

系统将提供山西省多种专题数据库,为政府决策提供可靠、全面、科学的数据保障。

确立系统在数字生态、退耕还林等方面信息的唯一性和权威性,为政府和社会其他部门提供多层次、高质量、高效率的信息服务。

3技术流程山西省生态环境规划管理信息系统的技术流程如下:(1)以土地部门的1∶10000土地详查图为主要信息源,辅助以1∶10000地形图、土地利用变更手册等资料,采用扫描矢量化的方法,分层采集基础地理要素和土地专题要素,由此资料生成分幅1∶10000土地利用现状图件,作为生态环境工程核查、规划的基础工作底图。

(2)林业部门经过野外实地核查、规划后,在工作底图上完成核查规划图,同样采用扫描数字化的方法,分层采集规划要素,将规划图件进行数字化录入。

林业项目管理系统-数据库设计说明书

林业项目管理系统-数据库设计说明书

林业项目管理系统-数据库设计说明书随着我国林业事业的快速发展,林业项目管理日益重要。

为了提高林业项目管理效率,降低管理成本,确保项目实施的质量,我们需要开发一套林业项目管理系统。

该系统基于数据库技术,实现对林业项目全生命周期的管理。

本文档主要描述了林业项目管理系统数据库的设计,包括数据库的整体架构、数据表设计、数据关系以及关键业务场景的数据处理。

二、数据库整体架构林业项目管理系统数据库采用关系型数据库进行设计,如MySQL、Oracle等。

数据库整体架构分为以下几个层次:1.数据层:存储系统的所有数据,包括用户信息、项目信息、资源信息、进度信息等。

2.逻辑层:实现对数据的增、删、改、查等操作,以及复杂的业务逻辑处理。

3.应用层:为系统用户提供各种功能接口,如项目创建、进度查询、资源分配等。

三、数据表设计本文档主要对以下数据表进行设计说明:1.用户表:存储用户的基本信息,如用户名、密码、角色、联系方式等。

2.项目表:存储林业项目的相关信息,如项目名称、项目编号、项目类型、项目周期等。

3.资源表:存储项目所需的各种资源信息,如人员、设备、材料等。

4.进度表:存储项目进度信息,如阶段、任务、完成时间等。

5.项目关联表:存储项目与资源、项目与进度之间的关系。

四、数据关系1.用户与项目:用户可以参与多个项目,一个项目可以有多个用户参与。

2.资源与项目:资源可以被多个项目使用,一个项目可以使用多个资源。

3.进度与项目:进度分为多个阶段,每个阶段包含多个任务,任务有明确的完成时间。

五、关键业务场景的数据处理1.项目创建:用户根据需求创建项目,填写项目基本信息,如项目名称、项目编号、项目类型等。

2.资源分配:用户根据项目需求,将相应的资源分配给项目,如人员、设备等。

3.进度管理:用户根据项目实施情况,更新项目进度,如阶段、任务完成时间等。

4.项目查询:用户可以按照项目名称、项目编号等条件查询项目信息。

5.数据统计:系统根据项目实施情况,生成项目进度报表、资源使用报表等。

山西省生态环境规划管理信息系统的设计与开发

山西省生态环境规划管理信息系统的设计与开发

山西省生 态环境规 划管理信 息系统 的开发全过程 , 指 出该 系统软件在政府及相 关流域
的不 断 推 广 应 用 , 必 将 为推 动 山 西省 生 态环 境 的 可持 续发 展 起 到 重要 作 用 。 关键词 : 生 态环 境 规 划 管 理 ; 信 息 系统 ; 山西 省 中 图分 类 号 : X1 7 1 . 4 文 献标 识 码 : A
院就加强生态环境 环境 建设作 出了一 系列 战略部署 。多位 国家 领导人在山西考察 期间 ,曾对山西省 生态环境建设工作作 出重
要 指示 。
随着 现代科技 的蓬 勃发 展 ,地理 信息作为空间基础信息 已
经在社会各方面获得 了 日益广泛 、 深入 的应用 , 对整个社会 和国
( 3 )将数字化后的分幅工作底 图及核查规划 图整理合并为 以县 级区划为单位 的数据 , 经过数 据结构校验 、 一致化 检查后 , 通过 系统集成入库 , 分别建立土地利用现状数据库 、 生态环境现
第2 期
收稿 日期: 2 0 1 2 — 1 1 - 1 5
山西省生态环境规划管理信息系统的设计与开发
杨爱 民
( 山西省遥感 中心 , 山西太原 , 0 3 0 0 0 1 )

要: 从开发方式选择 、 系统功 能分析 、 数据库设计及 开发 实现等方 面, 全面介绍 了
山西省生态环境规划管理信息系统的技术流程如下 :
相同的空 间坐标系 , 无论是地理坐标 系还是平面坐标系。 ( 3 ) 编码体 系 : 相 同的地物要 素用相 同的编码体 系 , 否则数
据库之间 、 图幅之间就会 出现无法接边的逻辑错误 。 ( 4 ) 属性数据库 : 相 同的地物要 素在不同的 比例尺上有不 同

环保行业污染物监测与管理系统设计方案

环保行业污染物监测与管理系统设计方案

环保行业污染物监测与管理系统设计方案第1章项目背景与意义 (3)1.1 污染物监测与管理的重要性 (3)1.2 环保行业发展趋势与政策要求 (4)第2章监测对象与污染物种类 (4)2.1 监测对象概述 (4)2.2 主要污染物种类及特性 (4)2.3 监测参数的确定 (5)第3章监测技术与方法 (5)3.1 常用监测技术概述 (5)3.1.1 化学分析技术 (6)3.1.2 物理检测技术 (6)3.1.3 生物监测技术 (6)3.2 污染物采样与检测技术 (6)3.2.1 采样技术 (6)3.2.2 检测技术 (6)3.3 在线监测系统设计 (6)3.3.1 监测点位选择 (6)3.3.2 监测设备选型 (7)3.3.3 数据采集与传输 (7)3.3.4 数据处理与分析 (7)3.3.5 系统集成与运维 (7)第4章数据采集与传输 (7)4.1 数据采集技术 (7)4.1.1 传感器部署 (7)4.1.2 自动采样技术 (7)4.1.3 数据预处理 (7)4.2 数据传输技术 (7)4.2.1 有线传输技术 (8)4.2.2 无线传输技术 (8)4.2.3 卫星传输技术 (8)4.3 数据处理与存储 (8)4.3.1 数据处理 (8)4.3.2 数据存储 (8)4.3.3 数据备份与恢复 (8)第5章信息系统设计与实现 (8)5.1 系统架构设计 (8)5.1.1 系统整体架构 (8)5.1.2 数据采集层 (9)5.1.3 数据传输层 (9)5.1.4 数据处理层 (9)5.1.5 应用服务层 (9)5.2 数据库设计与实现 (9)5.2.1 数据库选型 (9)5.2.2 数据库表设计 (9)5.2.3 数据库接口设计 (9)5.3 应用软件设计与实现 (10)5.3.1 污染物监测模块 (10)5.3.2 预警管理模块 (10)5.3.3 数据分析模块 (10)5.3.4 系统管理模块 (10)5.3.5 用户展示模块 (10)第6章污染物源解析与评估 (10)6.1 污染物源解析方法 (10)6.1.1 化学质量平衡模型 (10)6.1.2 指示剂分析法 (10)6.1.3 主成分分析及因子分析法 (11)6.2 污染物排放量估算 (11)6.2.1 排放量计算方法 (11)6.2.2 排放量估算模型 (11)6.3 污染物风险评估 (11)6.3.1 风险评估方法 (11)6.3.2 风险评估指标 (11)6.3.3 风险管理策略 (11)第7章污染防治与优化策略 (11)7.1 污染防治技术概述 (12)7.1.1 源头防治技术 (12)7.1.2 过程控制技术 (12)7.1.3 末端治理技术 (12)7.2 污染防治措施制定 (12)7.2.1 加强污染物源头控制 (12)7.2.2 提高过程控制能力 (12)7.2.3 优化末端治理设施 (12)7.3 优化策略与效果评估 (13)7.3.1 优化策略 (13)7.3.2 效果评估 (13)第8章系统集成与测试 (13)8.1 系统集成技术 (13)8.1.1 集成框架设计 (13)8.1.2 集成技术选型 (13)8.1.3 集成策略与实施 (13)8.2 系统测试与验证 (14)8.2.1 测试目的与原则 (14)8.2.2 测试内容与方法 (14)8.2.3 测试结果与分析 (14)8.3.1 功能优化 (15)8.3.2 功能优化 (15)8.3.3 安全性优化 (15)第9章案例分析与示范应用 (15)9.1 案例一:城市空气质量监测 (15)9.1.1 背景介绍 (15)9.1.2 监测方案设计 (15)9.1.3 系统功能与应用 (15)9.2 案例二:水质监测与污染源排查 (16)9.2.1 背景介绍 (16)9.2.2 监测方案设计 (16)9.2.3 系统功能与应用 (16)9.3 案例三:工业污染源在线监测 (16)9.3.1 背景介绍 (16)9.3.2 监测方案设计 (16)9.3.3 系统功能与应用 (16)第10章项目管理与运行维护 (16)10.1 项目组织与管理 (16)10.1.1 项目组织架构 (16)10.1.2 项目管理流程 (17)10.2 运行维护与保障措施 (17)10.2.1 运行维护组织 (17)10.2.2 保障措施 (17)10.3 持续改进与发展规划 (17)10.3.1 持续改进 (18)10.3.2 发展规划 (18)第1章项目背景与意义1.1 污染物监测与管理的重要性我国经济持续快速发展,环境问题日益凸显,尤其是大气、水体和土壤污染,已成为影响国计民生和可持续发展的重大问题。

环境监测数据管理系统的设计与开发

环境监测数据管理系统的设计与开发

环境科研H A I X I A K E X U E年第6期(总第66期)海峡科学环境监测数据管理系统的设计与开发福建省环境监测中心站陈文花[摘要]采用B /S 结构软件体系,建立一套技术先进、实用性强、运行可靠的环境监测数据管理系统,提高了环境监测数据的报送、查询、统计等工作效率。

[关键词]环境监测数据管理开发环境监测是环保部门的法定职责,是环境管理的重要组成部分,是环境执法的基本依据,是环境监督的重要手段,是履行环境管理职责最基础、最基本的技术支撑。

环境监测必须提供及时、准确、全面的环境监测数据,客观反映环境质量状况和变化趋势。

福建省环境监测事业虽然经过多年发展,各级环境监测机构每年通过监测获得了大量数据,为环境保护管理部门管理和决策提供了科学依据,但数据高效及时传输、数据挖掘处理、数据综合分析等方面仍然存在许多问题。

如目前各级环境监测机构仍采用excel 或dbf 填写监测数据,再通过email 上报数据的手工传输模式,省级环境监测机构借助excel 数据处理功能对全省监测数据进行汇总、审核及评价,缺少相应的专用数据库。

如果单凭手工方法对如此庞大的数据进行处理,不仅工作量非常大、时间相当长,而且很难保证评价结果的准确性,从而影响环境监测数据为环境管理服务的效果。

因此,建立一套技术先进、实用性强、运行可靠的环境监测数据管理系统,不仅可以大大提高数据处理工作效率,还能保证评价结果的准确性和科学性,对于提升全省环境质量监测网的整体运转效率,提供更准确快速的数据保障,从而圆满完成各项监测任务,更好地为环境管理决策服务,具有十分重要的意义。

1系统结构1.1传输网络各环境监测机构属于相对松散的组织机构,在目前条件下无法实现专用广域网络的连接,各单位之间的数据传输只能通过互联网进行,本系统采用建立虚拟专网技术(VPN )通过互联网传输数据。

1.2结构体系根据环境监测数据管理系统的网络环境和软件使用、维护的特殊要求,本系统采用B/S 结构软件体系。

数据库设计

数据库设计

数据库设计概念数据库设计是指对于一个给定的应用环境,构造(设计)优化的数据库逻辑模式和物理结构,并据此建立数据库及其应用系统,使之能够有效地存储和管理数据,满足各种用户的应用需求,包括信息管理要求和数据操作要求。

目标:为用户和各种应用系统提供一个信息基础设施和高效率的运行环境。

一、数据库设计的特点数据库建设的基本规律三分技术,七分管理,十二分基础数据管理数据库建设项目管理企业(即应用部门)的业务管理基础数据收集、入库更新新的数据结构(数据)设计和行为(处理)设计相结合。

将数据库结构设计和数据处理设计密切结合二、数据库设计方法手工与经验相结合方法设计质量与设计人员的经验和水平有直接关系数据库运行一段时间后常常不同程度地发现各种问题,增加了维护代价规范设计法基本思想:过程迭代和逐步求精新奥尔良(New Orleans)方法将数据库设计分为若干阶段和步骤基于E-R模型的数据库设计方法概念设计阶段广泛采用3NF(第三范式)的设计方法逻辑阶段可采用的有效方法CASE即Computer Aided Software Engineering,中文意思是计算机辅助软件工程。

CASE是一组工具和方法的集合,可以辅助软件开发生命周期各阶段进行软件开发。

ORACLE DesignerSYBASE PowerDesigner三、数据库设计的基本步骤(一)数据库设计的准备工作:选定参加设计的人1.系统分析人员、数据库设计人员(核心人员)自始至终参与数据库设计,其水平决定了数据库系统的质量用户和数据库管理员主要参加需求分析和数据库的运行维护3.应用开发人员(程序员和操作员)在系统实施阶段参与进来,负责编制程序和准备软硬件环境(二)数据库设计的过程1.需求分析阶段准确了解与分析用户需求(包括数据与处理)最困难、最耗费时间的一步2.概念结构设计阶段整个数据库设计的关键通过对用户需求进行综合、归纳与抽象,形成一个独立于具体DBMS的概念模型需求分析和概念设计独立于任何数据库管理系统3.逻辑结构设计阶段将概念结构转换为某个DBMS所支持的数据模型对其进行优化4.数据库物理设计阶段为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构(包括存储结构和存取方法)逻辑设计和物理设计与选用的DBMS密切相关5.数据库实施阶段运用DBMS提供的数据库语言(如SQL)及宿主语言,根据逻辑设计和物理设计的结果建立数据库编制与调试应用程序组织数据入库进行试运行6.数据库运行和维护阶段数据库应用系统经过试运行后即可投入正式运行在数据库系统运行过程中必须不断地对其进行评价、调整与修改设计特点把数据库设计和对数据库中数据处理的设计紧密结合起来将这两个方面的需求分析、抽象、设计、实现在各个阶段同时进行,相互参照,相互补充,以完善两方面的设计数据库设计过程中的各级模式的形成过程需求分析阶段综合各个用户的应用需求概念设计阶段形成独立于机器特点,独立于各个 DBMS产品的概念模式(E-R 图)逻辑设计阶段首先将E-R图转换成具体的数据库产品支持的数据模型,如关系模型,形成数据库逻辑模式然后根据用户处理的要求、安全性的考虑,在基本表的基础上再建立必要的视图 (View),形成数据的外模式物理设计阶段根据DBMS特点和处理的需要,进行物理存储安排,建立索引,形成数据库内模式需求分析一、需求分析的任务详细调查现实世界要处理的对象(组织、部门、企业等)充分了解原系统(手工系统或计算机系统)明确用户的各种需求确定新系统的功能充分考虑今后可能的扩充和改变(不能仅仅按当前应用需求来设计数据库)调查的重点是“数据”和“处理”,获得用户对数据库要求。

校园学生宿舍管理系统的设计与实现

校园学生宿舍管理系统的设计与实现

校园学生宿舍管理系统的设计与实现一、概述随着信息技术的快速发展和教育资源的日益丰富,学生宿舍管理在校园管理中的重要性日益凸显。

校园学生宿舍管理系统作为一种集成化的信息管理工具,旨在提高宿舍管理的效率,优化学生居住环境,同时保障学生的安全和隐私。

本文将对校园学生宿舍管理系统的设计与实现进行深入探讨,以期为解决当前校园宿舍管理面临的挑战提供有效的解决方案。

在设计方面,我们将关注系统的功能需求、技术架构、数据库设计以及用户界面设计等方面。

我们将根据实际需求,设计一套既符合学校管理规定,又能满足学生日常生活需求的管理系统。

在技术架构上,我们将采用稳定可靠的技术方案,确保系统的稳定性和可扩展性。

数据库设计将注重数据的完整性和安全性,保证数据的准确性和可靠性。

用户界面设计将遵循简洁、直观、易用的原则,提供友好的用户体验。

在实现方面,我们将详细介绍系统的开发过程,包括开发环境搭建、系统模块开发、数据库建立以及系统测试等步骤。

我们将注重代码的可读性和可维护性,采用适当的开发方法和工具,确保系统的质量和性能。

同时,我们将对系统进行全面的测试,确保系统的稳定性和安全性。

通过本文的介绍,读者可以对校园学生宿舍管理系统的设计与实现有一个全面的了解,同时也能为相关领域的研究和应用提供有益的参考。

1. 背景介绍:介绍当前校园学生宿舍管理的现状,阐述开发学生宿舍管理系统的必要性和重要性。

随着教育事业的蓬勃发展,学生宿舍管理作为校园管理的重要组成部分,面临着日益复杂的挑战。

传统的宿舍管理模式通常依赖于人工记录、纸质档案和简单的电脑软件,这种管理方式不仅效率低下,容易出错,而且难以适应现代校园快速变化的需求。

例如,宿舍分配、床位调整、费用收取、报修处理等任务需要耗费大量的人力和时间,且难以保证数据的准确性和实时性。

传统管理方式缺乏对学生个性化需求的考虑,无法提供高效、便捷的服务。

在这样的背景下,开发一套校园学生宿舍管理系统显得尤为必要和重要。

环境管理信息系统的组成

环境管理信息系统的组成

1、数据仓库1.1数据仓库的概念与特点•数据库技术的发展趋势(★)✓传统的数据库技术:事务处理✓近年来的发展方向:深度计算(数据分析与决策的制定),广度计算(扩大应用范围,互联网)✓发展趋势:由原来的以单一数据库为中心的数据环境发展成为多数据库的一体化环境•当前环境事务系统积累✓环境信息领域,事务系统主要用作事务处理(排污收费,排污申报,环境统计)✓随着技术进步数据库技术从原来的查询发展到了处理、分析大量信息•事务处理不适合DSS应用的原因(要提高分析决策的有效性,分析型数据必须与操作型数据分离,按照DSS的要求重新组织,数据仓库就是这样的存储组织技术)✓事务处理和分析处理特性不同(长事务)✓数据集成的问题(DSS需要集成的数据)✓数据动态更新集成问题(DSS处理时间长)✓历史数据问题✓数据综合问题(问题的总结归纳)•数据仓库的概念与特点✧数据仓库的概念(★):用来存储源于业务的共享数据,典型的数据仓库应该是一个主题数据库,支持用户从数据存储中发现信息,实现业务的预测与计划。

数据仓库是一个过程而不是项目。

✧数据仓库的特点:(★)✓面向主题:操作型数据库面向事务处理,业务系统之间分离,数据仓库按照用户决策所关心的方面进行组织;✓集成的:操作型数据库之间相互独立、异购,数据仓库中的数据对原有数据进行抽取,清理,具有一致性;✓相对稳定的:操作型数据库数据更新多,数据仓库数据主要供分析决策之用,修改和删除较少,通常只需要定期加载,刷新;✓反映历史变化:通过历史数据分析对发展里程和未来趋势做出定量分析。

1.2数据仓库系统✧数据仓库系统的结构✧数据仓库系统的特点:(★)✓调整频繁(用户需求,业务的变化)✓面向系统不同用户(为环境机构提供统一的,正确的信息,支持不同业务,部门)✓大事务与海量数据(业务相对少,数据包括历史与现势)✓独立的系统(以区别普通业务处理系统)1.3数据仓库构成•数据整合:业务数据围绕多流程,数据仓库面向主题,处理复杂;•数据存储:业务处理系统数据单独存储,数据仓库基于关系数据库采用星型模型,雪花模型等;•数据访问:由多种不同工具和应用系统构成(OLAP,统计报表);•信息整合:对多种工具和应用系统进行管理,对门户界面进行封装;•元数据管理:对数据仓库本身及相关流程规则完整描述。

仓库管理系统数据库课程设计

仓库管理系统数据库课程设计

目录1 课程设计的目的和意义 (2)2 需求分析 (2)3数据库系统设计 (3)4.程序代码实现 ................... 错误!未定义书签。

5.系统用户界面设计 ............... 错误!未定义书签。

6 总结 ........................... 错误!未定义书签。

7.附录 ........................... 错误!未定义书签。

一、课程设计的目的和意义仓库在现实生活中用途十分广泛,各种商城、超市要利用仓库存放物资,药房、医院等要利用仓库存放药品,企业、工厂等要利用仓库存放原材料、生产成品,因此仓库的管理成了一项十分重要的工作。

人工管理仓库既费时又费力,而且容易造成混乱,严重时会影响商城、企业的正常运作,造成恶劣的后果。

随着信息技术的发展,办公自动化的普及,如何快速,高效,便捷的管理仓库受到了高度的关注。

本系统模拟仓库管理,系统主要针对于日常库存信息的管理,包括物资管理、仓库管理、入库操作、入库查询统计、出库操作、出库查询统计、库存查询统计等处理情况。

用户可以通过相应的模块,对仓库里的物品的基本情况和库存数量进行查询,管理员通过简单的操作即可轻松的管理仓库,查询各项相关信息,并能进行入库和出库操作等。

通过仓库管理系统的设计与实现,使我们巩固和加深对数据库基础理论和基本知识的理解,进一步掌握了使用数据库进行软件设计的基本思想和方法,提高了运用数据库理论解决实际问题的能力,锻炼了实际动手能力、创新能力,培养了调查研究、查阅技术文献、资料、手册以及编写文档的能力。

二、需求分析系统开发的总体任务是实现各种信息的系统化、规范化和自动化。

系统功能分析是在系统开发的总体任务的基础上完成。

本仓库管理系统需要完成功能主要有:●用户登录。

实现根据不同用户的权限进行登录,并转到相应权限的操作。

●用户管理。

实现管理人员添加、修改、删除用户;一般用户修改信息等功能。

数据库设计文档

数据库设计文档

数据库设计文档应用系统: ___________________ 供应商: _____________________.引言 (3)1.l编写目的 (3)1.2术语表 (3)1.3参考资料 (3)2.数据库环境说明 (3)3.数据库命名规范 (4)4.数据模型设计 (5)5.物理设计 (5)5.2表汇总 (5)5.3表XXX:XXX表(例如表S_USER:系统用户表) (5)6.视图设计 (6)6.2视图汇总 (6)6.3视图XXX:XXX信息(例如视图PROJEcT.MEMBER:项目成员关联信息) (6)7.存储过程设计 (6)8.触发器设计 (6)9.安全性设计 (7)9.2防止用户直接操作数据库 (7)9.3用户帐号密码加密 (7)9.4用户与权限 (7)9.5备份与容灾 (7)10.性能优化 (8)11.数据库管理与维护 (8)1.引言1.1编写目的本文档是XX系统实现的组成部分,编写数据库设计文档的目的是:明确数据库的表名、字段名等数据信息,用来指导后期的数据库脚本的开发,本文档遵循信息系统建设相关规范。

本文档的读者对象是需求人员、系统设计人员、开发人员、测试人员。

1.2术语表本系统涉及的重要术语说明如下:1.3参考资料在本系统数据库设计实现过程中涉及的参考资料明细如下:2.数据库环境说明本系统数据库环境信息如下:3.数据库命名规范本系统数据库命名规范约定如下。

A.数据库、表、字段等所有名称的可用字符范围为:A-乙a-z,0・9和一下划线,除此外不允许使用其它字符作为名称。

数据库及表名均不允许出现数字,字段名除非特殊情况不允许出现数字。

B.数据库、表、字段等所有名称使用英文单词或英文短语或相应缩写,禁止使用汉语拼音,且均使用单数名,例如:对存储客户信息的表命名为CUStOmer而不是CustomerSo名称应该清晰明了,能够准确表达事物的含义,遵循见名知意的原则。

建议:OraCIe表、字段等名称统一使用大写,单词间用_下划线分隔;SQLSerVer数据库、表等名称采用Pascal命名法,字段名称采用骆驼式命名法,大小写字母混排;MySQL数据库、表、字段等名称统一使用小写,单词间用一下划线分隔。

环境信息管理系统的设计与实现

环境信息管理系统的设计与实现

环境信息管理系统的设计与实现随着环境污染问题日益严重,环境保护日渐受到人们的关注。

为了更好地管理环境信息,设计实现一套高效的环境信息管理系统是势在必行的。

一、系统需求分析首先,我们需要明确管理系统的需求。

在环境管理领域,信息来自于许多不同的源头,例如环境监测和检测活动,行业和企业报告以及政府调查和监管。

我们需要将这些信息进行整合和处理,并将它们转化为实用的知识和数据以帮助环境改善决策。

此外,公司和政府机构需要集中管理和跟踪其环境和持续发展的绩效。

该系统需要能够提供各种报告和指数,以评估企业、行业和地区的环境表现,并与各种环境法规和标准进行比较。

同时,该系统还需要强大的数据和分析工具,以支持环境管理的决策和绩效评估。

二、系统设计原则为了确保系统的功能与性能能够满足需求分析,我们需要制定系统设计原则。

这包括以下几点:1.灵活性考虑到环境管理和监测涉及到许多不同的领域和数据源,这个系统需要具有出色的灵活性和扩展性,能够轻松地适应各种新的数据和规则。

2.稳定性由于环境管理数据和决策的关键性,该系统需要具有出色的稳定性和鲁棒性,在错误和故障情况下不会产生数据损失。

3.可用性此系统的用户包括环保部门、企业以及公众等各种类型的用户,所以该系统应该易于使用和访问,并应提供有效的学习和培训资源。

4.可扩展性随着时间推移和技术进步,该系统需要具备可扩展性,以允许新技术和新数据的整合和接收。

5.安全性该系统将处理大量的敏感性数据点和信息流,这些数据在传输和存储过程中需要保证安全性。

此系统应具备先进的防火墙和数据加密技术等安全性保证措施。

三、系统实现随着对系统需求分析和设计原则的进一步细化,我们需要实现一个可以满足需求的系统。

该系统可以通过以下步骤来实现:1. 数据库设计在确立数据来源和数据收集之后,需要确定数据库的基本结构。

这包括环境数据的类型以及以何种方式进行存储操作,而这些操作通常需要多个表格和多个数据集来实现。

数据库设计说明书模板

数据库设计说明书模板

数据库设计说明书模板文件编号:受控状态:?受控 ?非受控版本/修订:XXX(项目名称)文档编号:当前版本:作者:最后更新日期:评审: 评审日期:审核:审核日期:批准:批准日期:文档状态: 变更次数: 0公司中英文名称或缩写完成日期:实施日期:XXX项目- 数据库设计章节修订前修订后修订内容简述修订日期作者编号版本号版本号XXX项目- 数据库设计1 文档概述 ..................................................................... .. 11.1 编写目的......................................................................1 1.2 背景...................................................................... . (1)1.3 范围...................................................................... . (1)1.4 参考文献......................................................................1 2 数据库环境说明.................................................................. 1 3 命名规则 ..................................................................... .. 24 外部设计 ..................................................................... .. 25 结构设计 ..................................................................... .. 26 运用设计 ..................................................................... .. 36.1 数据字典......................................................................3 6.2 安全保密设计 (3)7 数据组织 ..................................................................... .. 47.1 数据分布方式 (4)7.2 数据传输与通讯 (4)XXX项目- 数据库设计7.3 历史数据管理 (4)8 安全性设计 .....................................................................48.1 防止用户直接操作数据库的方法 .................................................. 4 8.2 用户帐号密码的加密方法 .. (4)8.3 角色与权限 (4)9 数据库优化 .....................................................................510 数据库管理与维护说明 (5)XXX项目- 数据库设计 1 1 文档概述1.1 编写目的说明编写该数据库说明书的目的,指出预期的读者。

环境影响评价基础数据库建设方案

环境影响评价基础数据库建设方案

数据格式统一
对不同来源的数据进行格式统一,以便于数 据的导入和整合。
数据分类和编码
根据环境影响评价的需求,对数据进行分类 和编码,便于数据的检索和使用。
数据导入和校验
01
数据导入工具选择
选择适合的数据导入工具,确保 数据能够快速、准确地导入数据 库。
02
数据校验规则制定
03
数据清洗和整理
制定数据校验规则,对导入的数 据进行质量检查,确保数据的准 确性和完整性。
数据类型和结构分析
环境质量数据
包括空气质量、水质、土壤质 量等方面的监测数据。
污染源数据
包括企业污染物排放量、排放 方式、处理设施等信息。
气象数据
包括温度、湿度、风速、风向 、降水量等气象信息。
地理信息数据
包括地形、地貌、土地利用、 建筑物等信息。
数据质量要求分析
01
数据准确性
确保数据的真实性和可靠性,避免 误差和虚假数据。
数据审计和监控
对数据库的使用进行审计和 监控,确保数据的合规性和 合法性。
06
数据库应用和发展
数据库应用场景和案例分析
环境保护
用于存储和管理环境监测数据、污染源 数据等,为环境影响评价提供基础数据
支持。
资源管理
数据库可以整合各类资源数据,如森 林、水、土地等,为资源管理和可持
续利用提供数据支持。
访问控制和权限管理
对数据库的访问进行控制,对不同用户设定 不同的访问权限,确保数据的安全性。
数据备份和恢复
定期对数据库进行备份,并制定相应的恢复 计划,以应对数据丢失或损坏的情况。
数据使用和权限管理
数据使用规范
制定数据使用规范,明确数 据的用途和范围,防止数据 滥用。

煤电基地生态环境质量评价系统中数据库设计

煤电基地生态环境质量评价系统中数据库设计
第 32 卷第 6 期
2012 年 6月
Coal Economic Research
煤炭经济研究
Vol.32 No.6 Jun. 2012
两化融合
煤电基地生态环境质量评价系统中数据库设计
郑雪峰,金英姬,韩 鹏
(黑龙江科技学院,黑龙江 哈尔滨 150027)

要:将数据库技术应用于煤电基地生态环境质量评价及预警工作中,设计了与质量评价指标
速、有效地挖掘和利用生态环境信息,对于深化环 境质量管理、提高管理工作决策质量有着积极的推 动作用。 我国的生态环境质量评价研究始于 20 世纪 60~
70 年代的城市环境污染现状的调查评价和工程建 设项目的影响评价,之后随着国人对生态环境质量 评价日益重视和环境评价工作的不断深入,生态环
境质量评价的研究领域逐步由城市环境质量评价发 展到水体、农田、旅游等诸多领域,研究内容及研 究深度则由单要素评价向区域环境的综合评价过 渡,由污染环境评价发展到自然和社会相结合的综 合或整体环境评价,进而涉及到土地可持续性利 用、区域生态环境综合评价和环境规划等。李月辉 在“九五”期间首次采用层次分析法作为评价方 法,利用 Microsoft visual Basic 6.0 开发了城市生 态环境质量评价信息系统,并运用该系统对城市生 态环境质量进行评价。近年来,随着计算机技术的 飞速发展,生态环境信息系统开始应用于一些城市
的资源调查、环境评价、环境规划和其他环境科学 相关领域,但生态环境信息系统在煤电基地生态环 境质量评价及预警工作中的应用几乎是空白。由于 煤炭城市的生态环境是人类在开发和利用煤炭资源 的过程中创造出来的,由自然环境、社会环境和经 济环境共同组成的人工化地域综合体,其质量评价 指标构成比较复杂。传统的手工化数据管理已不能 满足近年来对煤炭城市生态环境质量评价及预警工 作的要求,只有借助信息化手段,将与评价指标 相关的数据存储于计算机的数据库系统,才能科 学高效地实现对生态环境质量的及时评价和实时 预警。

数据库管理平台的开发与搭建

数据库管理平台的开发与搭建

数据库管理平台的开发与搭建随着信息技术的飞速发展,数据库的应用越来越广泛。

为了高效地管理、维护和监控数据库,数据库管理平台的开发与搭建变得愈加关键。

本文旨在介绍数据库管理平台的开发与搭建过程,为读者提供清晰的指导和实践方向。

一、需求分析与功能设计在开始数据库管理平台的开发前,我们首先需要进行需求分析,并设计平台的功能。

对于数据库管理平台而言,以下功能是必不可少的:1. 数据库连接管理:能够方便地添加、删除和修改数据库连接。

用户可以通过输入数据库的地址、用户名和密码等信息来连接数据库。

2. 数据库监控:能够实时监控数据库的性能和运行状态,包括CPU使用率、内存占用、请求响应时间、查询效率等指标。

3. 数据库备份与恢复:提供数据库备份和恢复的功能,保证数据的安全性和可靠性。

4. SQL查询与优化:能够执行SQL查询,并给出查询结果。

同时,平台还应提供SQL优化的功能,帮助用户对查询进行优化,提高查询效率。

5. 用户权限管理:对平台进行用户身份验证和权限管理,确保只有具备权限的用户才能访问和修改数据库。

二、技术选型与架构设计在进行数据库管理平台的技术选型时,我们可以选择使用成熟的开源框架和技术,如Java语言、Spring框架和MySQL数据库等。

下面是一个简单的架构设计示例:1. 前端界面:使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术,搭建用户友好的界面,实现与后端的数据交互。

2. 后端服务:使用Java语言和Spring框架开发后端服务。

该服务负责处理用户请求、连接数据库、执行SQL查询和优化等功能。

3. 数据存储:选择一个合适的数据库存储技术,如MySQL或其他关系型数据库。

同时,为了提高性能和可扩展性,可以考虑使用数据库连接池和分布式数据库架构等技术。

三、开发环境搭建与代码实现搭建数据库管理平台的开发环境是第一步。

你需要安装Java JDK、Eclipse或IntelliJ IDEA等开发工具,并配置好相应的环境变量。

数据库实验报告范本(3篇)

数据库实验报告范本(3篇)

第1篇实验名称:数据库设计与实现实验日期:2023年4月15日实验班级:计算机科学与技术专业1班实验学号:12345678一、实验目的1. 理解数据库设计的基本原理和方法。

2. 掌握数据库概念结构、逻辑结构和物理结构的设计。

3. 学会使用数据库设计工具进行数据库设计。

4. 能够使用SQL语句进行数据库的创建、查询、更新和删除等操作。

二、实验内容1. 数据库概念结构设计- 分析需求,确定实体和实体间的关系。

- 设计E-R图,表示实体、属性和关系。

2. 数据库逻辑结构设计- 将E-R图转换为关系模式。

- 设计关系模式,确定主键、外键等约束。

3. 数据库物理结构设计- 选择合适的数据库管理系统(DBMS)。

- 设计数据库表结构,包括字段类型、长度、索引等。

- 设计存储策略,如数据文件、索引文件等。

4. 数据库实现- 使用DBMS创建数据库。

- 创建表,输入数据。

- 使用SQL语句进行查询、更新和删除等操作。

三、实验步骤1. 数据库概念结构设计- 分析需求,确定实体和实体间的关系。

- 设计E-R图,表示实体、属性和关系。

2. 数据库逻辑结构设计- 将E-R图转换为关系模式。

- 设计关系模式,确定主键、外键等约束。

3. 数据库物理结构设计- 选择合适的数据库管理系统(DBMS)。

- 设计数据库表结构,包括字段类型、长度、索引等。

- 设计存储策略,如数据文件、索引文件等。

4. 数据库实现- 使用DBMS创建数据库。

- 创建表,输入数据。

- 使用SQL语句进行查询、更新和删除等操作。

四、实验结果与分析1. 数据库概念结构设计- 实体:学生、课程、教师、成绩。

- 关系:学生与课程之间有选课关系,教师与课程之间有授课关系。

2. 数据库逻辑结构设计- 学生表(学号,姓名,性别,年龄,班级号)。

- 课程表(课程号,课程名,学分,教师号)。

- 教师表(教师号,姓名,性别,年龄,职称)。

- 成绩表(学号,课程号,成绩)。

环境保护数据库系统的设计与实现

环境保护数据库系统的设计与实现

环境保护数据库系统的设计与实现随着人类活动范围的不断扩大和经济的持续发展,环境问题已成为全球共同关注的话题。

为了更好地保护环境,各级政府和相关机构都在积极推动环境保护工作。

而为了能够更好的实施环保政策,环境保护部门需要有一套先进的数据库系统来帮助他们收集、整理、分析和共享有关环境数据的信息。

环境保护数据库系统的设计与实现具有重要的意义,不仅可以大大提高环保工作的效率,还能加强环境保护部门与公众之间的交流,增强公众对环保工作的关注和参与,从而形成良好的环保社会氛围。

一、需求分析环境保护数据库系统的设计与实现,在开发之前需要进行详细的需求分析工作。

首先,该系统需要满足环保部门进行环境数据管理、监测、评估和发布等方面的需求。

同时,为了促进环保工作的地方化、民主化和公众参与化,系统还需要加强公众信息的收集与分析,提高公众对环保工作的参与度。

二、系统设计与实现环境保护数据库系统的设计与实现可以分为四个模块:数据源管理模块、数据采集与处理模块、数据分析与预测模块、数据展示平台。

1. 数据源管理模块数据源管理模块主要负责管理各类环境数据,包括统计数据、监测数据、评估数据等。

该模块将会对环境数据进行分类、编号和管理,确保数据的准确性和完整性。

2. 数据采集与处理模块数据采集与处理模块是整个系统的核心部分。

该模块负责实时监测环境数据,并将其传输到服务器上进行处理。

同时,为了满足非实时数据监测的需求,该模块还需要支持离线数据的收集和上传。

3. 数据分析与预测模块数据分析与预测模块通过对环境数据的分析和处理,可以预测环境的变化趋势和预估可能出现的问题。

同时,该模块还可以生成环保工作的报告和分析结果,并将其传输至数据展示平台上进行显示。

4. 数据展示平台数据展示平台是系统的最终展示形式,它将环境数据的各类信息进行分类、整理和展示。

为了满足各种用户需求,数据展示平台还应该提供数据导出、分享等功能。

三、核心技术1. 数据库技术数据库技术是环境保护数据库系统中最核心的技术。

天津市污染源在线监测数据管理系统的设计与功能分析

天津市污染源在线监测数据管理系统的设计与功能分析

天津市污染源在线监测数据管理系统的设计与功能分析张骥;高翔;陈曼丁;党兆峰【摘要】近些年我国大力开展了国控重点污染源自动监控网络建设,目前全国已对7 600多家国控重点污染源安装了在线监测设备,并实现了与各级环境监管部门的数据实时传输.基于我国现有监控平台的功能及存在的问题,介绍并分析了天津市污染源在线监测数据管理系统的建设目标、结构设计、功能、作用和特点,对污染减排及自动监控管理工作具有重要的指导意义.【期刊名称】《安全与环境工程》【年(卷),期】2012(019)003【总页数】4页(P63-66)【关键词】污染源;在线监测;数据管理系统;天津市【作者】张骥;高翔;陈曼丁;党兆峰【作者单位】天津市环境监测中心,天津300191;天津市环境监测中心,天津300191;天津市环境监测中心,天津300191;天津市环境监测中心,天津300191【正文语种】中文【中图分类】X84近年来,我国的环境保护工作取得了显著的进展,但环境形势依然十分严峻。

面对新的历史使命,环境监测迎来了从传统到现代、从粗放到精准、从分散封闭到集成联动、从现状监视到预测预警的全面历史性转变。

污染源自动监测成为实现这一历史性转型的重要技术载体[1]。

“十一五”期间我国大力开展国控重点污染源自动监控网络建设,至“十一五”末,全国已建设省、市级污染源监控中心3 4 3个,对76 0 0多家国控重点污染源安装了在线监测设备,并实现了与各级环境监管部门的数据实时传输。

目前,我国各省普遍采用环保部配发的国控污染源自动监控系统平台进行日常监控,但现有监控平台的功能较单一,主要以数据采集、存储和查询功能为主,而随着污染源自动监控工作的深入开展,越来越难以适应新的工作需求,也制约了自动监测数据的进一步应用,因此亟需在国家平台软件的基础上,建设开发污染源在线监测数据管理系统,补充和完善异常报警、有效性审核、统计分析和结果发布等功能,使在线监测数据在环境管理工作中真正发挥作用。

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4 CleanBy VarChar 20 No 清洁人代码,缺省为该卫生区的责任人; 5 CheckDate Datetime No 检查日期(yyyy/mm/dd) 6 CleanID Int No 清洁检查项目代码 7 CleanStatus Char 1 清洁情况;0 = 差 1 = 中 2 = 好 8 CheckBy VarChar 20 检查人代码 9 Remark VarChar 250 备注 3、绿化品种档案表:(wygl_condition_Breed) Primary Key:PrecinctID + BreedID Friend Key:PrecinctID Primary Table:wygl_res_Precinct Friend Key:BreedID Primary Table:wygl_system_GeneralCode 编号 字段名 字段类型 宽度 默认值 为空 中文描述 1 PrecinctID VarChar 20 No 所在管理区编号 2 BreedID Int No 绿化品种代码 3 BreedName VarChar 50 No 绿化品种名称 4 Specification VarChar 250 规格 5 Habit VarChar 250 习性 6 FertilizeInterval Int 施肥时间间隔X天; 7 FertilizeLastDate Datetime 上次施肥时间; 8 WaterInterval Int 浇水时间间隔X天; 9 WaterLastDate Datetime 上次浇水时间; 10 TakeChargeBy VarChar 20 责任人代码 11 Request VarChar 250 工作要求 12 Remark VarChar 250 备注 4、绿化记录主表:(wygl_condition_AfforestMaster) Primary Key:PrecinctID + AfforestDate Friend Key:PrecinctID Primary Table:wygl_res_Precinct 编号 字段名 字段类型 宽度 默认值 为空 中文描述 1 PrecinctID VarChar 20 No 管理区编号 2 AfforestDate Datetime No 记录时间 3 TtlArea Decimal 18,2 总占地面积,从资源档案中读入(只读); 4 TtlAfforestArea Decimal 18,2 绿化总面积(只读); 5 AfforestPersent Decimal 18,2 绿化率:绿化总面积/总占地面积(只读) 6 TtlAmount Decimal 18,2 绿化总费用;(只读)
7 Remark VarChar 250 备注 5、绿化记录子表:(wygl_condition_AfforestDetail) Primary Key:PrecinctID + AfforestDate + LineNos Friend Key:PrecinctID + AfforestDate Primary Table:wygl_condition_AfforestMaster Friend Key:PrecinctID + BreedID Primary Table:wygl_condition_Breed Friend Key:Unit Primary Table:wygl_system_GeneralCode 编号 字段名 字段类型 宽度 默认值 为空 中文描述 1 PrecinctID VarChar 20 No 管理区编号 2 AfforestDate Datetime No 记录时间 3 LineNos Int No 行号 4 BreedID Int No 绿化品种代码 5 Specification VarChar 50 规格 6 Quantity Decimal 18,2 使用数量 7 Unit Int 计量单位代码 8 UnitPrice Decimal 18,2 单价 9 Amount Decimal 18,2 金额 10 AfforestArea Decimal 18,2 绿化面积 11 AfforestSite VarChar 250 绿化数据表目录(Condition) 编号 表名 说明 1 wygl_condition_CleanMaster 环境卫生记录表 2 wygl_condition_CleanDetail 环境清洁明细表 3 wygl_condition_Breed 绿化品种档案表 4 wygl_condition_AfforestMaster 绿化记录主表 5 wygl_condition_AfforestDetail 绿化记录子表 环境管理 1、环境卫生记录表:(wygl_condition_CleanMaster) Primary Key:PrecinctID + AreaID Friend Key:PrecinctID Primary Table:wygl_res_Precinct Friend Key:AreaID Primary Table:wygl_system_GeneralCode Friend Key:AreaType Primary Table:wygl_system_GeneralCode 编号 字段名 字段类型 宽度 默认值 为空 中文描述 1 PrecinctID VarChar 20 No 所在管理区编号 2 AreaID Int No 卫生区域代码 3 AreaType Int No 卫生区域类别代码 4 MasterID VarChar 20 该卫生区的责任人代码 5 FromTime Datetime 清洁时间从(hh:ss) 6 ToTime Datetime 至 (hh:ss) 7 LastCleanDate Datetime 最后一次清洁时间(yyyy/mm/dd hh:ss) 8 CleanCycle Int 清洁周期为X天;提供自动提示功能; 9 CleanRequest VarChar 250 工作要求 10 Remark VarChar 250 备注 2、环境清洁明细表:(wygl_condition_CleanDetail) Primary Key:PrecinctID + AreaID + CleanDate Friend Key:PrecinctID + AreaID Primary Table:wygl_condition_CleanMaster Friend Key:CleanID Primary Table:wygl_system_GeneralCode 编号 字段名 字段类型 宽度 默认值 为空 中文描述 1 PrecinctID VarChar 20 No 所在管理区编号 2 AreaID Int No 卫生区域代码 3 CleanDate Datetime No 清洁日期(yyyy/mm/dd hh:ss)
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