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第十七章 地理信息系统标准

第十七章 地理信息系统标准
第十七章 地理信息系统标准

在信息技术产业,要害一个人,就让他去开发一个市场标准。

虞有澄(前Intel副总裁)

第十七章地理信息系统标准

导读:信息技术的标准对于产业的发展有着重要的意义,GIS也不例外,目前GIS

标准主要集中于空间数据模型和空间服务模型以及相关领域,此外还包括流程、认

证等等。本章介绍了两个主要的GIS标准:ISO/TC 211和OpenGIS。

1.地理信息系统标准简介

随着GIS技术的发展,特别是网络技术应用到地理信息系统建设中,与它有关的标准化也成为一个必须解决的问题。一个好的标准是促进、指导和保证高效率、高质量地理信息交流不可缺少的部分。

在信息技术领域,标准和规范按照其使用状态,可以分为两种,即实际使用的标准和法律意义上的标准。前者是在不断的实践过程中,有关机构、团体和组织自发达成的被广泛接受的标准,如TCP/IP协议,OpenGIS规范;后者通常是为了政策或管理的目的,通过法律制定的标准,如FGDC制定的空间元数据内容标准。

按照管辖地区的大小,制定信息技术的标准化组织可以分为五个层次(Cargill),即国际级标准化组织,如ISO;区域级标准化组织;国家级标准化组织,如美国国家标准化组织ANSI以及美国联邦地理数据委员会;政府和用户级标准化组织,在GIS领域,OGC(OpenGIS)就属于该层次;以及补充性标准化组织。

目前在中国,GB系列中与GIS有关的标准主要是一些地理编码标准,包括:GB2260-80《中华人民共和国行政区划代码》,GB/T13923-92《国土基础信息数据分类与代码》,GB14804-93《1:500、1:1000、1:2000地形图要素分类与代码》,GB/T5660-1995《1:5000、1:10000、1:25000、1:100000地形图要素分类与代码》等。

通常,信息技术的标准和规范可以分为以下五个方面:

1)硬件设备的标准,在网络技术中,存在着大量这种标准,如IEEE 802系列;

2)软件方面的标准,包括操作系统,查询语言,程序设计语言,图形用户界面等等,如SQL,DCOM,CORBA等等;

3)数据和格式的标准,包括数据模型,数据库的构建,数据质量和可靠性,地理要素的分类系统,数据格式转换等,在地理信息应用中,空间数据编码规范、元数据标准等就属于该范畴;

4)数据集标准,数据存放的文件格式标准,如美国人口普查局的TIGER文件标准等;

5)过程标准,如ISO9000系列和CMM等,主要是针对系统开发过程的指导。

地理信息系统标准化主要包括后四个方面的标准,具体内容有:软件工具,如文档,设计、验收、评测标准以及软件的接口规范等;数据,包括数据模型,数据质量,数据产品,数据交换,数据显示,空间坐标投影等;系统开发,系统设计过程,数据工艺流程,标准建库流程等;其它,包括名词术语,管理办法等。一般而言,软件工具,系统开发,管理办法等方面的标准可以借用更为通用的信息技术标准规范,所以GIS标准主要集中于空间数据以及相关的一系列规范。

应用地理信息系统标准,可以建立一套较为规范数据的录入处理流程,提高工作效率和质量,同时采用一致的数据格式以及空间数据可视化方式,指导数据的使用。

总而言之,在地理信息系统中引入一系列标准,有利于保障地理信息系统技术及其应用的规范化发展,指导地理信息系统相关的实践活动,拓展地理信息系统的应用领域,从而实现地理信息系统的社会及经济价值。基于地理信息系统标准,可以实现不同应用领域地理信息的共享和互操作,这也正是实现数字地球的关键技术之一(图17-1)。

图17-1:地理信息标准对地理信息系统应用的意义

ISO的标准制定过程:[Cargill]

ISO标准的制定过程主要分为以下几个步骤:

(1)由子委员会起草新的工作内容计划书,提交一个技术委员会投票表决;

(2)表决通过后,再交由该子委员会负责有关标准制定的各项活动;

(3)子委员会下属的工作小组起草标准工作草案,交由子委员会投票表决;

(4)若子委员会统一标准工作草案,该草案成为标准草案计划书,并在整个技术委员会中传阅;

(5)若技术委员会对草案计划书也能够达成共识,该标准草案将被作为国际标准草案送至技术委员会负责人手中;

(6)技术委员会负责人将对国际标准草案进行核实,审查是否符合ISO的原则和要求;(7)若审查通过,该国际标准草案将被送至ISO的各国成员中传阅,征求意见,并表决,如果由75%的成员表决通过,则将提交至ISO的执行委员会作为ISO的标准出版发行。

目前,有很多个组织和政府部门召集或主持制定地理信息系统标准,其内容主要包括空间数据模型和空间服务模型以及在此基础上的空间数据共享(Data Sharing)和互操作(Data Interoperation)。其中比较主要的是地理信息/地球信息科学(Geographic information/Geomatics)专业委员会制定的ISO/TC211地理信息标准以及OGC(Open GIS Consortium)制定的Open GIS。

与Open GIS相比,ISO/TC211更为全面,更注重于标准本身的定义,可以指导地理信息系统开发和使用的各个方面;而OpenGIS由于有许多著名的GIS软件开发商参与,因而

2.ISO/TC211地理信息标准

ISO/TC 211地理信息/地球信息科学专业委员会成立于1994年3月,其目的是为了促进全球地理信息资源的开发、利用和共享,即制定ISO/TC 211地理信息/地球信息科学标准,它是对与地球上位置直接或间接有关的物体或现象信息的结构化标准。该标准共分为25个部分*(截至2000年5月),主要针对地理信息的内容和相关的方法;各种数据管理的工具和服务及有关的请求、处理、分析、获取、表达;以及在不同的用户、系统平台和位置上进行数据的转换。

1)参考模型(Reference Model)

描述地理信息系统标准的使用环境、使用的基本原则和标准的改造框架,同时也定义了该标准的所有的概念和要素。参考模型是一个独立于任何应用、方法和技术的模型,也是整个ISO/TC 211的委员会的工作指南。

2)综述(Overview)

整个ISO/TC 211标准系列的介绍和回顾。ISO/TC 211将是一个完整全面的地理信息系统的标准族,该部分提供给潜在用户一个整体的标准系列和个别标准的综合介绍,包括标准的目的、标准以及标准之间的关系等,使用户可以快速查询到所需要的内容,提高标准的可理解性和可接收性。

3)概念化模式语言(Conceptual Schema Language)

*这25个部分主要由五个工作组负责。第一组,由美国召集,负责框架和参考模型,即1-5,21,24部分;第二组,由澳大利亚召集,负责空间数据模型和算子,即7、8、9和23部分;第三组,由英国召集,负责地理空间数据管理,即10-15部分;第四组,由挪威召集,负责地理空间数据服务,即16-19,24部分;第五组,由加拿大召集,负责第6,20部分,第22部分由加拿大负责的另一个小组制定。其中后五个的部分的工作刚刚开展。ISO/TC211委员会同时有一个质量控制小组和咨询小组支持整个标准制定工作。

使用一种标准化的模式语言来促进互操作标准的开发,并提供一个快速建立地理信息标准的基础。这种标准语言是在现有的标准概念化语言之上发展而成的。

4)术语定义(T erminology)

定义了所有ISO/TC 211标准中使用的专有词汇,其目的是产生通用的与地理信息标准有关的词汇,供地理信息系统的标准制定者、使用者和开发者使用。

5)一致性和测试(Conformance and T esting)

为了保证所有ISO/TC 211标准的一致性而制定的测试框架、概念和方法。建立测试方法的标准和保持一致性的原则可以使GIS软件的开发者来核实各类标准的一致性。

6)专用标准(Profiles)

定义所有ISO/TC 211标准的子集产品,它确定了在ISO/TC 211制定的全部标准的基础上,针对某些具体应用提取出专用标准子集的方法和参考手册。

在ISO/TC 211中,定义和描述了一系列地理信息以及地理数据管理和地理过程的标准。其中,某个方面可能有多个标准,如测量标准和编码标准;其它一些标准可能描述了一系列内容,如空间模式标准。在实际应用中,可能只采用某个标准或标准的一部分,甚至是对某个标准进行特化,专用标准给出了使用的指导。

7)空间模式(Spatial Shema)

定义对象空间特征的概念模式,主要从几何体和拓扑关系的角度来制定概念模式。几何体和拓扑关系是地理信息的两个主要特征,它们的标准制定将为其它空间特征标准制定提供方便,同时可以帮助GIS开发者和使用者理解空间数据结构。

8)时间尺度子模式(T emporal Subshema)

定义空间实体时间尺度特征的概念,地理信息并不局限于三维尺度,许多地理信息系统需要时间特征。

9)应用模式规则(Rules for Application Schema)

定义地理信息应用的模式,包括地理对象的分类和它们与应用模式之间关系的原则。采用一致的形式定义应用模式,将增强应用之间数据共享能力,并且允许应用之间实时地交互操作。

10)要素分类方法(Feature cataloguing methodology)

定义了对地理对象、属性和关系进行分类的方法论,并且确定建立一个国际化的多语言的分类的可能性。地理信息的类别一般都决定于应用模式,提供一致的分类方法学增强了从一个类别映射到另一个类别的可能性。

11)坐标空间参照系统(Spatial referencing by coordinates)

定义了坐标空间参照系统的概念化模式以及描述大地参照系统的指导,其中也包括一些国际上使用的参考系统,制定坐标空间参照系统同样有助于各类应用之间的交流和数据共享。

12)基于地理标识的间接参考系统(Spatial referencing by geographic identifiers)

定义了间接的空间参照系统的概念化模式。ISO认为越来越多的有关地理信息的应用使用非坐标类型的参照系统,即间接空间参照系统,例如地址数据,因而有必要产生一套间接参考系统的标准模式。

13)质量原则(Quality principles)

定义了应用于地理数据的质量模式。对地理信息的创建者和使用者而言,质量信息都是十分重要的。一致的质量标准模式,便于一个应用中创建的数据在另一个应用中被适当的评估和使用。

14)质量评价过程(Quality Evaluation Procedures)

给出了对数据质量进行评估和描述方法的指导。关于地理数据质量的评价信息不仅需要

一致的标准,而且需要一个一致的、标准的评估和描述方法。一个标准的评估准则可以保证不同数据集合的质量具有可比性。

15)元数据(Metadata)

定义地理信息和服务的描述性信息的标准。该标准制定的目的是为了产生一个地理元数据的内容及有关标准。这些内容包括地理数据的现势性、精度、数据内容、属性内容、来源、覆盖地区以及对各类应用的适应性如何等。对地理数据进行标准的描述可以使地理信息用户方便地得到适用的数据。

16)空间信息定位服务(Positioning Service)

定义了定位系统的标准接口协议。全球定位系统的发展使得一个地理对象在全球范围内的定位成为可能,定位信息标准接口的制定将促进这些定位信息在各类应用中更有效的使用。

17)地理信息描述(Portrayal)

定义了地理信息描绘方法,不同应用系统之间采用一致的符号表现方法,将便于人们更好的理解和识别各类地理信息。

18)编码(Encoding)

选择与地理信息使用的概念模式相匹配的编码规则,并且定义了概念模式语言之间以及编码规则之间的映射方式。编码规则使得地理信息在以数字形式进行存储和传输时,按照一定的编码语言和系统进行编码。

19)服务(Service)

识别和定义地理信息的服务接口以及与开放系统环境(Open System Environment)模型之间的关系。服务接口的定义有助于不同层次的各种应用访问和使用地理信息。

20)功能标准(Functional standards)

定义了地理信息科学领域已经识别出的功能标准的分类方法。功能标准的分类有利于ISO/TC211与其它标准的协调一致。标准子集的制定也与功能标准的识别有关。

21)图像和栅格数据(Imagery and gridded data)

为了使ISO/TC211能够处理地理信息场模型中的图像和栅格数据,ISO/TC211需要定义图像和栅格数据标准。它确定了其它组织以及ISO其它委员会定义的图像标准,这些标准支持地理信息中栅格和矩阵数据标准的建立。由于地理信息中图像和栅格数据产品的增加,需要该方面的标准的制定。

22)职员的资格认证(Qualifications and Certification of Personnel)

描述了地理信息科学/地球信息学中人员的资格认证体系,定义了地理信息科学/地球信息学与其它相关学科以及专业的边界。详细说明了属于地理信息科学/地球信息学领域的技术。建立了该领域中技术人员、专业人员以及管理人员的能力范围和资格水平体系。

23)覆盖几何和功能的模式(Schema for coverage geometry and functions)

定义了描述覆盖的空间特征的标准概念模式。覆盖通常包括栅格数据、不规则三角网、点覆盖和多边形覆盖。在大量地理信息应用领域中,覆盖是主要的数据结构,包括遥感、气象、地形、土壤、植被等等。覆盖几何和功能的模式将有助于提高地理信息在这些领域内的共享能力。

24)图像和栅格数据的成分(Imagery and gridded data components)

给出了描述和表现图像和栅格数据的概念标准,这包括针对图像和栅格数据的新的工作:应用模式规则、质量原则、质量评价过程、空间参照系统、可视化和服务等,并表明的新的工作与已有的针对矢量数据标准的不同之处。

25)简单要素的访问——SQL选项(Simple feature access - SQL option)

该部分面向SQL环境的简单要素访问实现规范,该实现规范将支持要素的存储、检索、

查询和更新操作。

3.开放的地理数据互操作规范——OpenGIS

OpenGIS(Open Geodata Interoperation Specification,OGIS-开放的地理数据互操作规范)由美国OGC(OpenGIS协会,OpenGIS Consortium)提出。OGC是一个非赢利性组织,目的是促进采用新的技术和商业方式来提高地理信息处理的互操作性(Interoperablity),OGC会员主要包括GIS相关的计算机硬件和软件制造商(包括ESRI, Intergraph,MapInfo等知名GIS软件开发商),数据生产商以及一些高等院校,政府部门等,其技术委员会负责具体标准的制定工作。

OpenGIS的目标是,制定一个规范,使得应用系统开发者可以在单一的环境和单一的工作流中,使用分布于网上的任何地理数据和地理处理。它致力于消除地理信息应用(如地理信息系统,遥感,土地信息系统,自动制图/设施管理(AM/FM)系统)之间以及地理应用与其它信息技术应用之间的藩篱,建立一个无“边界”的、分布的、基于构件的地理数据互操作环境,与传统的地理信息处理技术相比,基于该规范的GIS软件将具有很好的可扩展性、可升级性、可移植性、开放性、互操作性和易用性。

OpenGIS规范主要定义了以下三个模型:

1)开放的地理数据(Open Geodata)模型:

定义了一个概括的、公用的基本地理信息类型集合,该集合可以被应用于特定领域的地理数据建模。OpenGIS将现实世界抽象成为两类基本对象:要素(Feature)和覆盖(Coverage),前者描述现实世界中的实体对象,后者描述现实世界中的现象。对于要素,将与空间坐标相关的属性抽取出来,称为几何体(Geometry)。同时,OpenGIS又定义了要素的时空参照系统、语义(Semantics)以及元数据来对要素进行描述,以便于共享和互操作。

2)OpenGIS服务

定义了一个服务的集合,该集合用于访问地理数据模型中定义的地理类型,提供了同一信息团体(Information Community)内不同用户之间,或者不同信息团体之间的地理数据共享能力。

服务模型中的主要组成为:

(2.1)要素实例(Feature Instance)的创建过程

该过程用到了两个概念,要素模式(Feature Schema)和要素注册(Feature Registry),前者定义了要素的属性集,包括几何体、描述数据等;要素注册存放要素模式,所有的要使用和共享的要素都要进行注册,要素注册起到了要素“工厂(Factory)”的作用,通过它可以创建要素实例。

这种面向对象的要素实例创建过程便于实现数据的共享,同时又保证信息的封装性。

(2.2)获取地理数据的方法

在OpenGIS规范中,建立了一种树状的目录索引结构,其最小单元是要素,通过该目录,可以得到所需要的地理数据。数据的获取在平台间是透明的,即可以跨平台访问数据。

(2.3)时空参照系统的获取和转换

在一个信息团体中是通过时空参照系来转换和解释几何体的,时空参照系统必须能够按照一种统一的标准来定义,并且通过某种机制能够使用这些定义。OpenGIS描述了注册时空参照系统的机制以及在不同的时空参照系统之间进行地理要素转换的机制。

(2.4)语义转换

不同信息团体之间通过一个语义转换注册器来实现要素语义的转换,注册器包括源要素和要素模式、目标要素和要素模式、以及要素转换器等,可以根据不同的要素转换要求查找到匹配的转换器以进行语义转换。

3)信息团体模型

信息团体模型的目的是,建立一种途径,使得信息团体或用户维护对数据进行分类和共享所遵循的定义;实现一种有效的、更为精确的方式,使不同信息团体之间可以共享数据,尽管他们并不熟悉对方的地理要素定义。信息团体模型定义了一种转换模式,使得不同信息团体的“地理要素辞典”可以自动“翻译”。

OpenGIS规范包括抽象(Abstract)规范,实现(Implementation)规范以及具体领域(Specific Domain)的互操作性问题,其中抽象规范是OpenGIS的基础,也是OpenGIS的主体;实现规范定义了抽象规范在不同分布计算平台上的实现,目前OGC已经定义了针对CORBA,OLE/COM和SQL的简单要素访问的实现规范;针对领域的互操作性研究通过提取领域的互操作性用例(Use case),检验抽象规范能否满足该领域的需求,它是抽象规范的扩展。

抽象规范建立了一个概念模型,并将其文档化,采用了在面向对象技术中通用的UML 作为其形式化的建模语言。抽象规范通过对现实世界的描述,建立了系统实现与现实世界之间的概念化的联系,它是与具体的软件实现无关的,而只是定义了软件应该实现的内容。

目前,抽象规范共分为17个主题*:(截至2000年1月)

●综述(O verview)

●要素几何体(Feature Geometry)

●空间参照系统(Spatial Reference Systems)

●位置几何体结构(Locational Geometry Structures)

●存储功能和插值(Stored Functions and Interpolation)

*这些主题类同于ISO/TC211中的对应部分,并且一些概念,如“实体”、“覆盖”、“实体之间的关系”等,在第二篇已经详细描述,在此不再赘述。

●要素(Features)

●覆盖类型及其子类型(The Coverage Type and its Subtype)

●地球影象(Earth Imagery Case)

●要素之间的关系(Relations Between Features)

●质量(Quality)

●要素集合(Feature Collections)

●元数据(Metadata)

●OpenGIS服务体系结构(OpenGIS Service Architecture)

●目录服务(Catalogs Service)

●语义和信息团体(Semantics and Information Communities)

●图像使用服务(Image Exploitation Service)

●图像坐标转换服务(Image Coordinate Transformation Service)

抽象规范的十七个主题之间同样具有相互的依赖性,图17-2描述了这种依赖性。

图17-2:OpenGIS抽象规范各个主题之间的依赖关系[OGC] OpenGIS的实现需要分布计算平台(DCP-Distributed Computing Platform)的支持,图17-3描述了遵循OpenGIS规范,地理信息处理在不同DCP“场景”中的实现。但是抽象规范本身与DCP无关,它可以在任何DCP上实现。

图17-3:遵循OpenGIS规范,地理信息处理的在不同分布计算“场景”上实现[OGC] 其它有关地理信息系统标准制定组织和标准

1)美国联邦地理数据委员会(FGDC)制定的美国空间数据元数据标准和空间数据转换标准

FGDC是美国政府机构的一个协调性组织,其主要目的是在全国范围内促进对地理数据的共同开发、使用、共享和传播。

空间数据的元数据标准定义了一套数字化地理元数据的内容,并建立了相应的概念和术语,根据该标准的定义,元数据可以从以下七个方面对空间数据进行描述:(1.1)标识(Indentification):包括数据名称,开发者,数据描述的区域,专题,现势性,对数据使用的限制等;

(1.2)数据质量(Data Quality):数据质量的定义,数据精度,完整性,一致性,产生该数据的原始数据以及处理过程;

(1.3)空间数据组织(Spatial Data Organization):数字编码的空间数据组织方式,空间实体的数目,除空间坐标外其他的属性;

(1.4)空间参照(Spatial Reference):数据采用的地图投影,存储格式(矢量还是栅格),水平与垂直的地球参照系,从一种坐标系统转换到另一种坐标系统的方法;

(1.5)实体和属性信息(Entity & Attribute Information):数据中包括的地理信息,信息的编码方式,编码的意义描述;

(1.6)分发(Distribution):如何得到数据,数据的格式,存储介质,价格等等;

(1.7)元数据参考信息(Metadata Reference):该数据何时完成,由谁完成等信息。

2)空间数据转换标准(SDTS-Spatial Data Transfer Standard)是目前美国许多政府部门和商业组织所采用的交换格式标准。SDTS是一个分层的数据转换模型,定义了数据转换的概

念、逻辑和格式三个层次,同时采用元数据来辅助数据转换和评价。

概念层建立了地理要素及其特征的模型,可以是矢量数据也可以是栅格数据,提供了地理要素的标准实体和属性的定义。逻辑层将概念化的地理要素转换成为逻辑化的模型、记录、数据项和子项,它提供了各种空间数据类型和关系的基础内容。SDTS的物理格式层定义了与标准相符合的文件格式,以进行空间数据的转换。

SDTS使得任意两种空间数据可以相互转换,并保证最小的信息损失,对于NSDI(国家空间数据基础设施)的实现起到了决定性的意义。

3)加拿大Mercator GIS标准

Mercator是以墨卡托投影来命名的,它是由加拿大政府组织、建立的一个国家GIS数据标准,其主要目标是:建立空间地理信息的标准,建立空间数据的存储库以及有关软件的开发。Mercator定义了一个叫做OGDI(Open Geospatial Datastore Interface)的程序接口,支持在客户机/服务器模式下访问空间数据。

地理信息系统(GIS)是一种输入、存储、管理

电子政务地理信息系统综合平台研究 金笑天1 段玉山2 张殊楠1 (1 上海众恒信息产业有限公司,上海200040) (2 华东师范大学地理系,上海 200062) 基金项目:基金(No.2002AA114010);上海构件库及其应用; 摘 要:地理信息系统(GIS)作为电子政务系统的一个主要组成部分发挥着重要作用,为了进一步整合业务条线系统和各类数据资源,本文提出并设计了作为电子政务应用和管理纽带的GIS综合平台,主要包括信息流控制平台,信息维护平台等,该平台为空间数据、地理信息系统、业务系统的共享复用与建设提供了一种解决方案。最后探讨了如何基于构件技术实现地理信息系统综合平台。基于该设计思路构建了上海市首个区县级别地理信息系统综合平台。 关键词:地理信息系统;综合平台;电子政务;构件 中图法分类号: TP319文献标识码:B Research of digital government geographic information system integration platform Jin Xiao-tian,Duan Yu-shan,Zhang Shu-nan (1 Shanghai Triman Information & Technology Co.,Ltd,Shanghai,China,200040) (2 Geography Department, East China Normal University, Shanghai,China,200062) 【Abstract】 As a main part of digital government Geographic Information System(GIS) has a key value.For integrating the operation system and data resources this paper discusses the design of GIS integration platform which is the link of digital government application and management.The flatform includes the information flow control platform,information maintaince platform and etc.It gives a solution of resusing and instructing spatial data、GIS and operation system.This papers also discusses the use of component technology to realize GIS integration platform.The first Shanghai district and county level GIS integration platform is constructed based on the design idea. 【Key Words】Geographic Information System;integration platform; digital government;component 1.建设背景 地理信息系统(GIS)是一种输入、存储、管理、分析和显示地理信息的计算机系统,是分析和处理地理空间数据的通用技术,是信息技术的一个重要分支,主要应用在环境、资源、交通、商业等行业领域,是数字城市、电子政务系统的重要组成部分。电子政务是各有关部门和各级政府利用信息和网络通信技术,加强政府的管理,实现政务公开、提高效率、科学决策、改进和完善服务职能的重要手段,是一项重要的系统工程。近年来基于空间信息管理和应用的各个行业领域的业务条线GIS系统的建设蓬勃发展,例如房地GIS,商业GIS,环保GIS,园林GIS等一系列GIS系统,它们作为电子政务系统的空间信息子系统,在提供空间服务,改善业务效率,加强政府职能,为民服务等诸多方面发挥着重要作用。 但在这些诸多条线GIS系统建设中存在如下一些问题:条块分割,形成“信息孤岛”,

企业信息安全规范

信息安全管理规范 第一章总则 第一条为规范企业信息系统及所承担维护服务的用户信息系统的信息安全管理,促进信息安全管理工作体系化、规范化,提高信息系统和网络服务质量,提高信息系统管理人员、维护人员以及使用人员的整体安全素质和水平,特制定本管理规范。本管理规范目标是为公司信息安全管理提供清晰的策略方向,阐明信息安全建设和管理的重要原则,阐明信息安全的所需支持和承诺。 第二条本规范是指导公司信息安全工作的基本依据,信息安全相关人员必须认真执行本规程,并根据工作实际情况,制定并遵守相应的安全标准、流程和安全制度实施细则,做好安全维护管理工作。 第三条信息安全是公司及所承担的用户信息系统系统运维服务工作的重要内容。公司管理层非常重视,大力支持信息安全工作,并给予所需的人力物力资源。 第四条本规范的适用范围包括所有与公司信息系统及本公司所承担维护服务的各方面相关联的人员,它适用于本公司全部员工,集成商,软件开发商,产品提供商,商务伙伴和使用公司信息系统的其他第三方。 第五条本规范适用于公司所承担服务支撑的外部各单位的信息系统的安全工作范围。 第六条本规范主要依据国际标准ISO17799,并遵照我国信息安全有关法律法规、电信行业规范和相关标准。 第二章安全管理的主要原则 第七条管理与技术并重的原则:信息安全不是单纯的技术问题,在采用安全技术和产品的同时,应重视管理,不断积累完善各个信息安全管理章程与规定,全面提高信息安全管理水平。

第八条全过程原则:信息安全是一个系统工程,应将它落实在系统建设、运行、维护、管理的全过程中,安全系统应遵循与信息系统同步规划、同步建设、同步运行的原则,在任何一个环节的疏忽都可能给信息系统带来危害。 第九条风险管理和风险控制原则:应进行安全风险管理和风险控制,以可以接受的成本或最小成本,确认、控制、排除可能影响公司信息系统的安全风险,并将其带来的危害最小化。 第十条分级保护原则:应根据信息资产的重要程度以及面临的风险大小等因素决定各类信息资产的安全保护级别。制订各类网络系统和信息资产的安全保护等级表,在表中明确资产类别,同时确定对何种资产应达到何种级别的安全。 第十一条统一规划、分级管理实施原则:信息安全管理遵循统一规划、分级管理的原则。信息安全领导小组负责对公司各项信息安全管理工作进行统一规划,负责信息安全管理办法的制定和监督实施。各级部门在信息安全领导小组指导与监督下,负责具体实施。 第十二条平衡原则:在公司信息安全管理过程中,应在安全性与投入成本、安全性和操作便利性之间找到最佳的平衡点。 第十三条动态管理原则:在公司信息安全管理过程中,应遵循动态管理原则,要针对信息系统环境的变动情况及时调整管理办法。 第三章安全组织和职责 第十四条建立和健全信息安全组织,设立由高层领导组成的信息安全领导小组,对于信息安全方面的重大问题做出决策,协调信息安全相关各部门之间的关系,并支持和推动信息安全工作在整个信息系统范围内的实施。 第十五条公司应设置相应的信息安全管理机构,负责信息系统的信息安全管理工作,配备专职安全管理员,由安全管理员具体执行本公司信息安全方面的相关工作。 第十六条公司信息系统的安全管理机构职责如下: 根据本规范制定信息系统的信息安全管理制度、标准规范和执行程序;

武汉大学_地图学与地理信息系统攻读硕士培养方案

地图学与地理信息系统专业攻读硕士学位 研究生培养方案 一、培养目标 本专业培养适应我国社会主义建设事业发展的需要,面向现代化、面向世界、面向未来的德、智、体全面发展的高层次专门人才,具体要求如下: 1.学习和掌握马列主义的基本理论,坚决拥护四项基本原则,拥护中国共产党的领导和党的各项方针政策,热爱社会主义祖国,树立正确的人生观和价值观,遵纪守法,具有较强的事业心和责任感、良好的道德品质和科学道德,积极为社会主义现代化建设服务。 2.勤奋学习,学风端正。具有坚实宽广的基础知识和系统深入的专业知识,了解摄影测量与遥感学科的进展与动态,掌握摄影测量、遥感和地理信息系统的高新技术及数据获取原理等,能独立承担本专业科研和教学任务,具备组织科研项目或工程生产的能力。 3.能较熟练地利用一门外语阅读专业文献和撰写科研论文。 4.身心健康。 二、研究方向 1.地理信息系统开发与应用 主要研究网络地理信息系统的设计方法和软件开发方法等,多维动态地理信息的数据管理和应用方法、动态地理信息系统的模拟和可视化等,移动地理信息系统的软件开发技术、数据传输技术、自适应性可视化技术等。 2.地理信息可视化与虚拟现实技术 主要研究地理信息的动态可视化方法和模型、虚拟现实技术,网络环境下地理信息可视化的数据模型、数据结构、数据传输方法、快速浏览方法等。 3.地图认知的理论方法与应用 主要研究地理空间数据多尺度表达方法、地图认知理论和方法、地图空间认知模型及计算方法、基于地图模型的可视化地学分析方法等。 4.时空数据建模与分析 利用时空相关和时空逼近等理论,研究长时间序列的地图、遥感影像和地理空间数据中时空数据结构化建摸、数据管理和统计分析方法,支持地理信息智能服务的建立。 5.数字(智慧)城市技术方法

地理信息系统基础 [广西省级基础地理信息系统建设构思]

地理信息系统基础[广西省级基础地理信息系统建设构思] 〖摘要〗测绘工作是为国民经济建设服务的一项基础性、前期性和公益性的工作。测绘技术的发展,给测绘管理工作提出了新的课题。传统的测绘管理方法(包括行业管理、技术管理、生产管理、测绘资料管理及对外提供服务等)已不能满足现代技术发展的需要。本文就利用计算机技术、网络技术、办公自动化技术及GIS技术建设省级基础地理信息系统的有关问题提出作者的初步见解。 关键词基础、地理信息系统 1引言 随着电子技术、计算机技术及现代测绘技术的发展,GPS技术给传统的大地测量技术带来了革命性的变化。数字摄影测量技术使传统的航测技术产生了根本的变革。以GIS、GPS、RS为代表的3S的技术给测绘业带来了前所未有的机遇和挑战。国家测绘局以发展数字化测绘技术为起点,以推广3S技术应用为龙头,先后在四川、北京、黑龙江、陕西、湖北、广东、海南等地建立七个数字化测绘技术生产示范基地,并将发展地理信息产业确定为测绘行业的发展方向和归宿,1995年底,国家基础地理信息中心正式成立,同时在原来技术工作的基础上,开始筹建国家基础地理信息系统。 广西地区的GIS技术应用属全国较早的省份之一,北海市规划局、北海市土地局、南宁市土地局、柳州市规划局等均已建立或正在建设自己的地理信息系统。在测绘系统,3S技术应用起步虽然较晚,但经过各方面的共同努力,进步很快。以广西测绘局为代表的数字化测绘生产技术已基本形成生产规模,GPS应用技术已比较成熟,广西综合区情地理信息系统建设工作进展顺利,其它专题GIS技术开发与应用正在起步,数字摄影测量技术将在今后几年的1:5万、1:1万地形图更新建库工作中得到广泛应用。

地理信息系统应用与发展前景

地理信息系统的应用与发展前景 从20世纪60年代以来,随着网络信息技术等先进技术的不断发展,地理信息系统有了很广泛的应用,并逐渐趋于社会化应用,已成为人们各种活动中不可缺少的系统。本文简要阐述了地理信息系统的相关概念,简单介绍其几项基本的功能,从地理信息系统的发展出发,对地理信息系统的应用以及发展前景进行分析。 所谓地理信息系统主要通过地理空间数据,建立地理模型并进行分析,实现对地理的研究的一种计算机技术系统。其包含的学科比较广泛,涉及了计算机科学、信息科学、地理学等为一体的新兴学科。其功能的全面与系统性,从多维度的地理信息为人们研究与解决地理、环境、灾害、规划等重大问题提供所需的信息资源。地理信息系统作为计算机程序与地理数据组成的地理空间模型,它将客观世界模型化的空间数据,用户可在模型中对空间数据进行分析与预测,方便管理与决策。另外,地理信息系统通过硬软件的结合,使得该系统功能比较多,并有了很广泛的应用。 地理信息系统的相关概念 地理信息系统又被称为GIS,该系统主要通过地理空间数据对地理信息进行收集、储存并分析处理。地理信息系统

经空间的逻辑可扩展至形象思维,而随着人们对地理信息系统的理解逐渐加深,其内涵在不断的丰富,从不同的角度来看其内涵所包含的内容也是各不相同的。第一,从技术上来说,地理信息系统是通过计算机软件与硬件的支持,并进行管理、分析与显示空间数据的信息技术系统。第二,从学科上说,地理信息系统作为一门新兴的交叉学科,主要以测绘学、地理学以及统计学为基础,又通过计算机硬件与软件技术、遥感技术等先进技术支持。第三,从用途上来说,地理信息系统作为一个工具箱,主要包括了采集、存储、管理、处理分析以及现实空间数据等。 我国地理信息系统的发展概况 我国的地理信息系统起步比较晚,但发展速度却非常快,在经过40多年的研究开发与使用,我国的地理信息系统逐渐趋于成熟。在我国对其发展的概况来看,可将其分为三个阶段:一是起步阶段,20世纪70年代初,我国开始将电子计算机应用到测量、绘图等领域中。而在这阶段,国家测绘机研究出了地形测量与航空摄影城图等,为地理信息系系统的发展奠定了基础。且在这一阶段,确立了地理信息系统概念,并逐渐开展了对地理系信息系统的研究与人才培养。二是科研试验阶段。从20世纪80年代开始,我国重视对遥感技术的发展与应用,地理信息系统进入科研?验的阶段。此阶段遥感应用研究所成立,成为专门研究地理信息系

城市地理信息系统

城市地理信息系统的研究现状与发展 摘要:本文论述了城市地理信息系统的研究现状与发展,特别介绍了城市地理信息系统新的发展方向——数字城市,并结合当前我国城市信息化建设的具体情况,对我国的城市地理信息技术发展的不足进行了分析。 关键字:城市地理信息系统(UGIS),数字城市 Abstract:This paper discusses the urban geographical information system status of research and development, especially introduced new urban geographical information system development direction , combining the current digital city urban informatization construction of specific circumstances, to our urban geographical information technology development shortage is analyzed. Key Words:Urban geographical information system,Digital city

引言 随着现代城市管理水平的提高, 城市管理手段和信息处理的方 式日趋复杂, 涉及的技术领域越来越广, 传统的城市规划和城市管 理方式发生了深刻的变革。城市地理信息系统作为一种高新技术产业, 已成为变革的主导力量。 国际上UGIS的研究始于70 年代, 是发达国家城市基础设施建设 和城市现代化标志的重要组成部分。美、日、澳等国家在城市动态管理和规划发展、市政工程、交通设施、公共服务、动态监测等方面的应用十分广泛, 是处理城市重大问题和突发性事件的现代化手段。我国UGIS的研究与应用, 以在渤海地区进行的遥感调查及应用试点为 开端。经过20 多年探索与发展, 经历了从静态城市资源管理、面向 城市规划管理与分析到面向城市综合管理, 从服务于城市建设与管 理到面向全社会提供综合服务的快速发展过程, 迈入了新时期。 城市地理信息系统的研究现状与发展 城市地理信息系统(Urban Geographic Information System, 简称UGIS)是融计算机图形和数据库于一体,存储和处理空间信息的高新技术。它把城市的地理位置和相关属性有机结合起来,根据实际需要准确真实、图文并茂地输出给用户,满足城市建设、企业管理、居民生活对空间信息的要求,同时借助其独有的空间分析功能和可视化表达,进行各种辅助决策。UGIS是超越城市问题传统解决方法的先进手段,并作为现代城市必不可少的基础设施,渗透到社会活动的每一细节。当今社会进入信息时代,信息技术深刻地改变着人类生活与

智慧国土地理信息系统解决方案

“智慧国土”地理信息系统解决方案 一、引言 随着社会经济的飞速发展、网络通信技术、电子技术的日益成熟,我国城市信息化建设应用进程逐渐加快,信息化建设与应用在全国各级城市普遍得到认识与重视,为了真正实现“应用促发展”,我们将构建“智慧城市”。“智慧城市”将充分利用信息化相关技术,通过监测、分析、整合、以及智能响应的方式,综合各职能部门,整合优化现有资源,提供更好的服务、绿色的环境、和谐的社会,保证城市可持续发展,为企业及大众建立一个优良的工作、生活和休闲的环境。 国土资源前期信息化建设提高了国土资源工作的质量和效率,促进了管理的规范和创新,增强了业务监管能力,提升了系统形象,在国土资源管理中发挥了积极而重大的作用。但是国土资源信息化建设的瓶颈问题依然突出,体现在:统筹的力度不够,网络的覆盖面不宽,应用系统的开发和应用不够,数据的积累、更新、开发、利用跟不上,服务质量和效率还不高。我们将通过“智慧国土”来解决这一系列的问题,通过坚持加强统筹、建用并举的原则、坚持以需求为导向,以应用促发展的原则来提出“智慧国土”的解决方案。 二、“智慧国土”体系架构 国土资源信息化统筹力度不够,主要表现在统筹过程中,中间桥梁的问题没有解决好、没有衔接好,出现分散建设、重复建设现象,没有一个对数据进行整体管理的工具。国土业务种类繁多,并且数据形式也大不同,所以我们必须依据国土资源信息特点来进行数据管理工具的设计,经过分析,数据主要呈现多级别、多年度、多比例尺、数据量大等特点。

按照逻辑统一、物理分散的方式进行管理有如下好处: 管理简便:能方便的实现空间数据的分布式管理,既可以利用商用数据库的出版、订阅机制,也可以通过“松耦合”技术实现数据的远程实时或定时更新;可以简便地支持异种服务器集群服务,当一台服务器不能满足要求时,能够简单的按行政区域将一部分数据分配到其它服务器上;可以极大地简化数据更新、备份工作,能够按行政区或图层来备份、更新数据,减小数据冗余。 效率高:由于数据分散在多个数据库甚至多台服务器上,因此可以有效通过并行算法提高处理效率,并且这些并行的效率是直接在现有操作系统上体现的;数据备份和更新直接面向的是按行政区小规模的数据,所以会更加快速;整个系统的提取、合并、裁剪都会因此获益匪浅。 三、GIS在国土行业的应用 ?国土资源数据中心管理系统 系统主要功能为:多级、多源、多专题数据集中统一管理;跨区域多级数据的查询、统计、分析;数据库的维护;数据的变更等。 ?国土资源电子政务管理系统 系统具有强大的业务搭建能力,包括流程搭建、业务工具搭建、

地理信息系统建设方案

地理信息系统建设方案1.1地理信息系统概述 信息系统是具有采集、管理、分析和表达数据能力的系统。在计算机时代,信息系统部分或全部由计算机系统支持,并由硬件、软件、数据和用户四大要素组成。智能化的系统还应包括知识。其系统的概念模型可由下图描述。根据工作侧重点的不同,信息系统分为事务处理系统和决策支持系统两大类。 图1.1 信息系统概述模型 目前,我国许多城市智慧城市建设中已采用了地理信息系统,虽然在一定程度上发挥着重要作用,但由于没有全面考虑,无法形成各系统得联动,致使系统无法发挥其应有的巨大潜力和威力,而且数据重复建设,造成人力和财力的浪费。因此建设二三维相结合智慧城市地理信息系统,以充分发挥地理信息系统的作用,必然会政府机构、各行各业和市民提供更加准确基于位置的信息服务。 1.2地理信息系统设计思想 地理信息系统依托系统特点,紧紧围绕智慧城市的业务流程,建立一个基于计算机网络、语音系统平台、通信网络以及图象处理接口的综合信息系统,并综合GPS/GIS/GPRS应用、三维仿真技术、数据库管理等高新技术,采用集中管理、

分散控制的体系结构,建立一个准确、高效、全面、规范的地理信息系统,使数据管理与空间信息管理融为一体,多层次、多方位直观地显示相关数据、图形等信息,提供各种警务工作元素在空间的分布状况和实时运行状况,分析其内在联系,做到资源的合理配置和调度,提高各业务部门的快速响应能力和协同处理能力,并利用辅助分析和决策功能,从宏观上提高警务工作的科学化、规范化、合理化。 第一章关键技术 2.1GIS技术 2.1.1基本概念 地理信息系统,英语名Geographic Information System,缩写为GIS,它是一种能把图形管理系统和数据管理系统有机地结合起来,对各种空间信息进行收集、存储、分析和可视化表达的信息处理与管理系统。 GIS提供的信息产品不仅仅是简单的文字和数据,而且还有一幅幅空间图形或图象。大到地球、国家、省市,小到村镇、街道乃至地面上的一个点位,GIS 都能以直观、方便、互动的可视化方式,实现数据信息的快速查询、计算、分析和辅助决策。GIS技术是构建数字地球、数字中国、数字城市的核心技术。 2.1.2软件构成 主要由系统软件(操作系统、网络软件等)、数据库软件(如Oracal、Sybase、SQL Server等)、GIS软件平台(如Arc/Info、MapInfo等)、应用软件(GIS 二次开发软件、GIS组件库等)组成。层次结构如图3.1所示:

城市建设管理地理信息系统设计论文

城市建设管理地理信息系统的分析与设计摘要:本文从建设城市建设管理地理信息系统的现实意义、总体目标、功能结构设计、数据结构设计和应用前景进行了探讨,阐述了城市建设管理地理信息系统建设思路。 关键词:城市建设管理;地理信息;应用 中图分类号:tp311.52文献标识码:a文章编号:1007-9599 (2011) 24-0000-02 urban construction management geographic information system analysis and design shi xiangao (wuhan city construction information center,wuhan430014,china) abstract:this article from the construction of urban construction and management of geographic information systems of practical significance,overall objective,functional design,data structure design and application prospects are discussed to explain the city’s geographic information system construction and management ideas. keywords:urban construction management;geographic information;application gis(geographic information system),地理信息系统,是20

最新林业地理信息系统建设解决方案

林业地理信息系统建设解决方案 导读:"数字林业"是人类以数字的形式再现的林业信息场,是信息化的林业。"数字林业"是数字地球的重要组成部分。它主要是综合运用GIS、遥感、遥测、宽带网络、多媒体及虚拟仿真等技术,对林业资源进行信息自动采..... "3S"技术在"数字林业"中重大意义 "数字林业"是人类以数字的形式再现的林业信息场,是信息化的林业。"数字林业"是数字地球的重要组成部分。它主要是综合运用GIS、遥感、遥测、宽带网络、多媒体及虚拟仿真等技术,对林业资源进行信息自动采集、动态监测管理和辅助决策服务的技术系统;它具有数字化、网络化、虚拟仿真、优化决策支持和可视化表现等强大功能,为各级领导的宏观管理、指挥、调度、协调工作提供快速、准确的信息服务,用信息化技术改变传统的林业生产管理模式,从而全面实现森林资源管理工作的数字化,实现林业的现代化和可持续发展。 "数字林业"的基础是首先实现森林资源信息的数字化、共享和管理。森林资源信息主要包括两大类信息,一类是森林资源档案,另一类是林相图。森林资源信息是“数字林业”信息化的基础,林业的重大应用系统如防火指挥、资源监测等都离不开森林资源信息的管理和查询、分析。基于3S技术实现森林资源信息的共享、交换、整合、调度与集成应用,是"数字林业"发展的必由之路。 林业系统应用"3S"技术时机非常恰当。因为,经过多年的发展,3S已经走过了大投入的阶段,其能力已经得到巨大认可,技术上非常成熟,边际成本很低。GIS在林业有着深厚的基础和优势,而国家的数字林业和林业六大工程的实施,正是处在这样一个时刻,正如国家林业局的指示:"继续抓好六大工程监测,监测工作要上新水平;六大工程信息化要上新层次;林业跨越式发展要靠六大工程,而六大工程最终还是要靠科研,靠信息化、现代化"。我国是发展中国家,发展3S必须优先依托经济效益高的行业,完成3S需要的必要积累。现在,我国3S总产值已经达到,而为了达到综合的社会经济效益,农、林业等需要国家投入发展3S的部门,已经可以通过相对较小的投入得到非常高的效益了。 目前各种"3S"产品非常多,包括国外著名的的Arcinfo软件、Mapinfo软件等,在国内也有很多的优秀的产品如中地的Mapgis、超图的SuperMap、山海经纬公司的EzGis等。尤其是山海经纬公司的EzGis产品在林业领域有着非常深入的应用,取得了巨大的社会效益和经济效益。

网络数据和信息安全管理规范

网络数据和信息安全管 理规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

X X X X有限公司 WHB-08 网络数据和信息安全管理规范 版本号: A/0 编制人: XXX 审核人: XXX 批准人: XXX 20XX年X月X日发布 20XX年X月X日实施

目的 计算机网络为公司局域网提供网络基础平台服务和互联网接入服务。为保证公司计算机信息及网络能够安全可靠的运行,充分发挥信息服务方面的重要作用,更好的为公司运营提供服务,依据国家有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制定本规定。 术语 本规范中的名词术语(比如“计算机信息安全”等)符合国家以及行业的相关规定。 计算机信息安全是指防止信息财产被故意的或偶然的非授权泄露、更改、破坏或使信息被非法系统辨识,控制。即确保信息的完整性、保密性、可用性和可控性。包括操作系统安全、数据库安全、病毒防护、访问权限控制、加密与鉴别等七个方面。 狭义上的计算机信息安全,是指防止有害信息在计算机网络上的传播和扩散,防止计算机网络上处理、传输、存储的数据资料的失窃和毁坏,防止内部人员利用计算机网络制作、传播有害信息和进行其他违法犯罪活动。 网络安全,是指保护计算机网络的正常运行,防止网络被入侵、攻击等,保证合法用户对网络资源的正常访问和对网络服务的正常使用。 计算机及网络安全员,是指从事的保障计算机信息及网络安全工作的人员。 普通用户,是指除了计算机及网络安全员之外的所有在物理或者逻辑上能够访问到互联网、企业计算机网及各应用系统的公司内部员工。 主机系统,指包含服务器、工作站、个人计算机在内的所有计算机系统。本规定所称的重要主机系统指生产、办公用的Web服务器、Email服务器、DNS服务器、OA服务器、企业运营管理支撑系统服务器、文件服务器、各主机系统等。 网络服务,包含通过开放端口提供的网络服务,如WWW、Email、FTP、Telnet、DNS等。有害信息,参见国家现在法律法规的定义。

地理信息系统解决方案

警用地理信息系统解决方案 目录 1 理解警用GIS 2 警用GIS的应用 2.1警用基础数据的管理 2.1.1 实有人口管理 2.1.2 视频监控管理 2.1.3 设施管理 2.1.4 重点场所管理 2.2警务指挥调度应用 2.2.1 指挥中心接处警

2.2.2 GPS车辆监控 2.2.3 应急预案 2.2.4 救援路线分析 2.2.5 交通流量控制 2.2.6 移动警用GIS 2.3辅助决策分析 2.3.1 人口分布分析 2.3.2 警情分析 2.3.3 遥感影像应用 2.3.4 最优路径选择分析2.3.5 三维分析 2.3.6 飞行任务管理 3警用GIS解决方案

3.1警用GIS系统总体构架 3.1.1 系统构架图 3.1.2 软件平台体系构架 3.2警用地理信息数据库建设3.2.1 警用地理信息数据分类3.2.2 基础地理数据库建库内容3.3警用GIS系统功能 3.3.1 警用GIS基础平台 3.3.1.1基础GIS管理服务平台3.3.1.2 GPS监控平台 3.3.1.3数据交换平台 3.3.2 警用GIS专业应用系统3.3.2.1 110指挥系统

3.3.2.2 119指挥系统 3.3.2.3 122指挥系统 3.3.2.4实有人口管理系统 3.3.2.5应急预案管理系统 3.3.2.6其他警用专业应用系统 3.3.2.7警用辅助决策系统 3.3.3 警用GIS与其他系统之间的接口和关联技术4软硬件配置 4.1软件配置 4.1.1 系统软件 4.1.2 数据库、中间件和系统开发软件 4.1.3 GIS软件 4.1.4 GIS建议配置方案

地理信息系统在卫生管理中的应用

地理信息系统在卫生管理中的应用 杨德平,刘永泉 摘要:地理信息系统是对数字空间信息具有存贮、操作、分析、建立模型和绘图作用的电脑软件包,近年来地理信息系统在公共卫生领域中得到了广泛应用,本文就地理信息系统在卫生管理中的应用情况做一些介绍,并指出地理信息系统在卫生管理领域中进一步应用的瓶颈问题。 关键词:地理信息系统;卫生管理;公共卫生 地理信息系统(Geographic Information Systems, GIS) 概念由加拿大测量学家R.P.Tom linson 于1963年首次提出, 并在加拿大建立了世界上第一个地理信息系统[1]。随后, 加拿大、美国、瑞典、日本、德国等国相继建立了许多 GIS 实验室, 开发了ARCINFO、TIGRLS、ERDAS 等优秀软件。进入20世纪90年代 GIS 已被广泛用于各个领域, 例如:土地利用、资源管理、环境监测、城市规划、应急救援、市场分析、经济建设、重大自然灾害监测与评估、建立生态模型等。地图和空间分析在卫生领域中的应用, 至少可追溯到1853年,在伦敦暴发的霍乱疾病中,内科医生 Dr. John Snow 绘制了包含病例发生地点以及死亡人数的专题地图。这是公共卫生和空间技术相结合的第一个典型案例。此后,GIS 技术在公共卫生领域中得到了广泛应用。近年来, GIS 被广泛应用于卫生需求分析和卫生资源配置、疾病监测与预警、健康教育、卫生监督、突发公共卫生事件等诸多方面。 1 GIS的概念 关于GIS的概念,根据其应用的领域不同其定义也不尽相同。美国联邦地理资料委员会(FGDC)所给的定义为:“用于输入、存储、维护、管理、检索、分析、综合和输出地理信息或以位置为基础的信息的计算机系统”[2]。简要地说,地理信息系统是以地理空间数据库为基础,在计算机软、硬件的支持下,对空间相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用地理模型分析方法, 适时提供多种空间和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务而建立起来的计算机技术系统。 2 GIS的组成和功能 从应用的角度看,GIS 由硬件、软件、数据、人员和方法五部分组成。其中,硬件和软件为 GIS 建设提供环境;数据是 GIS 的重要内容,数据可分为空间数据和属性数据;方法为 GIS 建设提供解决方案;人员是系统建设中的关键和能动性因素,直接影响和协调其他几个部分。 GIS 的主要功能有:①数据采集: 通过现成的数字化数据、人工编码、数字化和扫描等方式采集。②数据整理: 核对、纠正和编辑数据, 去掉转换中的错误

农业地理信息系统建设内容与技术方案

阳泉农业地理信息系统建设内容与技术方案 农业综合管理信息系统是结合阳泉市农业管理部门在农业管理、农村管理等方面的需求,设计的集信息采集、发布、处理、存储、开发应用为一体的综合应用系统,为农业决策部门、管理部门、行业协会、普通农户和有关机构提供农业资源管理与决策支持手段,为社会提供全方位的农业信息服务,从整体上提高农业工作的科学化、规范化水平。 一、系统建设内容 开发农业综合管理信息系统,采用先进的GIS和空间数据库技术,以计算机网络为基础,以数据库为核心,建立一个准确、高效、快速、全面、规范的农业管理信息系统。充分利用GIS的技术特点和优势,使农业资源信息采集、信息发布、动态监测、分析、管理、决策与空间信息管理融为一体,直观、形象、动态地显示各种农业资源的空间分布状况以及变化趋势等。此次项目建设以基础应用系统开发为主,开发基于地理信息系统的农业综合管理系统,主要包括以下子系统: 基础信息采集录入系统 农业资源动态监测系统 农作物病虫害防御系统 畜牧业畜禽良种资源地理信息系统 畜牧业统计监测预警系统 代码设计及综合业务管理 二、系统框架

1、总体框架 农业综合管理信息系统按照农业管理需要设计,包含农业信息采集、信息存储、信息管理、服务、应用分析等内容。 2、系统架构 农业综合管理信息系统由农业信息服务网站、农业办公自动化系统、农业地理信息系统三部分组成。 (1)农业信息服务网站 农业信息服务网站是农业综合信息对外发布的窗口,可为互联网用户提供农业新闻、农业政策、产品推荐、科技推广等各方面的信息服务。 (2)农业办公自动化系统 农业办公自动化系统是实现农业办公网络化的平台,可为农业管理人员提供周到的工作安排、公文流转与处理、网上办事、邮件等服务。 (3)农业地理信息系统 农业地理信息系统就是要将遥感、地理信息系统、全球定位系统、计算机、自动化、通信和网络等技术与地理学、农业、生态学、植物生理学、土壤学等基础学科紧密地结合起来,形成一个包括对农作物、土地、土壤从宏观与微观的监测,农作物生长发育状况及其环境要素的现状进行定期的信息获取以及动态分析和诊断预测,耕作措施和管理方案在内的信息系统。将传统的农业生产管理提高到一个以快速调查和监测、适时诊断和分析、高效决策和管理为标志的全新的与信息时代相适应的现代化农业的新阶段。包括:农业信息采集、农业资源动态监测、农业管理、分析与决策支持。 3、数据库架构

国土资源管理中地理信息系统的应用及实现

国土资源管理中地理信息系统的应用及实现 文章结合地理信息系統在国土资源管理中应用的必要性,并具体分析国土资源管理中地理信息系统的应用及实现,旨在更好的发挥出地理信息系统在国土资源管理乃至更多领域中的应用。 标签:国土资源管理;地理信息系统;应用;实现 国土资源管理是指国家应用经济、政治、科学技术、行政等手段对影响国土资源行为进行调整和管理的活动。国土资源管理的发展目的是协调国土资源开发应用,进一步发挥国土资源开发应用对国家发展建设的重要促进作用。怎样结合这种变化实现社会发展和国土资源管理的适应、协调成为有关人员需要思考的问题。地理信息系统能够按照经纬度坐标对空间位置进行严格的分解、规划,进而为空间问题的解决提供重要决策支持。 1 国土资源管理中应用地理信息系统的必要性分析 1.1 实现对国土资源的规范管理 社会经济的快速发展加大了国土资源管理负担,也出现了国土资源浪费的问题。为了减少国土资源浪费现象的发生,需要采取科学有效的方法进行国土资源规范管理。地理信息系统在国土资源管理中的应用能够完善国土资源管理方式,提升对国土资源管理信息的分析处理速度。 1.2 降低国土资源开发应用的难度 地理信息系统具有操作简单、信息及时等特点,能够对一些自然灾害进行有效的预测和防治,在最大限度上减少灾害的方式。将其应用在国土资源的开发管理中能够降低国土资源管理方式的弊端,提升国土资源管理效率,提升国土资源管理的科学性、合理性。 1.3 为国土资源管理提供更多支持 应用地理信息系统能够对多种空间数据和统计数据进行分级管理,满足计算机系统对数据分析整理的要求,方便对社会经济与自然环境、环境个要素之间的对比分析。 2 地理信息系统在国土资源管理中的具体应用 2.1 地理信息系统在国土资源土地规划评估中的应用 第一,土地规划。地理信息系统具有良好的空间服务能力,能够帮助国有资源管理进一步明确各个空间的叠加关系问题,对土地的实际规划问题进行有效评

解读国标GBT 35273-2017《信息安全技术个人信息安全规范》

解读国标GBT 35273-2017《信息安全技术个人信息安全规范》 发布时间:2018-01-28浏览:578 按照国家标准化管理委员会2017年第32号中国国家标准公告,全国信息安全标准化技术委员会组织制定和归口管理的国家标准GB/T 35273-2017 《信息安全技术个人信息安全规范》于2017年12月29日正式发布,将于2018年5月1日实施。 本文重点提炼个人信息的保存、个人信息安处理以及组织的管理要求等方面内容,解读国家标准GB/T 35273-2017 《信息安全技术个人信息安全规范》。 一、《信息安全技术个人信息安全规范》第六点“个人信息的保存”,对个人信息控制者对个人信息的保存提出具体要求,包括以下内容: 6.1 个人信息保存时间最小化 对个人信息控制者的要求包括: a) 个人信息保存期限应为实现目的所必需的最短时间; b) 超出上述个人信息保存期限后,应对个人信息进行删除或匿名化处理。 6.2 去标识化处理 收集个人信息后,个人信息控制者宜立即进行去标识化处理,并采取技术和管理方面的措施,将去标识化后的数据与可用于恢复识别个人的信息分开存储,并确保在后续的个人信息处理中不重新识别个人。 6.3 个人敏感信息的传输和存储 对个人信息控制者的要求包括: a) 传输和存储个人敏感信息时,应采用加密等安全措施; b) 存储个人生物识别信息时,应采用技术措施处理后再进行存储,例如仅存储个人生物识别信息的摘要。 6.4 个人信息控制者停止运营 当个人信息控制者停止运营其产品或服务时,应: a) 及时停止继续收集个人信息的活动; b) 将停止运营的通知以逐一送达或公告的形式通知个人信息主体; c) 对其所持有的个人信息进行删除或匿名化处理。 二、《信息安全技术个人信息安全规范》第九点“个人信息安全事件处置”,对个人信息控制者处理个人信息安全事件的方式方法提出具体要求,包括以下内容: 9.1 安全事件应急处置和报告 对个人信息控制者的要求包括: a) 应制定个人信息安全事件应急预案; b) 应定期(至少每年一次)组织内部相关人员进行应急响应培训和应急演练,使其掌握岗位职责和应急处置策略和规程; c) 发生个人信息安全事件后,个人信息控制者应根据应急响应预案进行以下处置: 1) 记录事件内容,包括但不限于:发现事件的人员、时间、地点,涉及的个人信息及人数,发生事件的系统名称,对其他互联系统的影响,是否已联系执法机关或有关部门; 2) 评估事件可能造成的影响,并采取必要措施控制事态,消除隐患; 3) 按《国家网络安全事件应急预案》的有关规定及时上报,报告内容包括但不限于:涉及个人信息主体的类型、数量、内容、性质等总体情况,事件可能造成的影响,已采取或

多媒体技术在地理信息系统中的应用

摘要将多媒体技术应用于地理信息系统中的关键问题是:如何有效地管理多媒体数据和空间数据;其次,在区域分析过程中,怎样实现多媒体播放功能.指出用扩充的关系数据模型作为多媒体数据模型较适宜;多媒体功能的实现则取决于多媒体数据的格式是否为RIFF格式以及对多媒体数据的应用要求.最后展示了多媒体技术在地理信息系统中的应用前景. 关键词多媒体技术,地理信息系统,空间数据,属性数据,区域分析,数据模型. 现今由于多媒体技术的迅速崛起和高速发展,越来越多的应用软件都大量使用了多媒体技术.如果将多媒体技术应用于地理信息系统(geographicinformationsystem,简称GIS)软件中,势必大大增强GIS信息的表现能力,扩大GIS的应用领域.那么怎样将多媒体技术应用于GIS软件中呢我们认为应从两方面来设计:其一是怎样将多媒体数据溶于GIS数据库中,并保证提供GIS 软件的双向检索及各种分析功能;其二是在应用过程中,怎样实现多媒体的播放功能.以下就这两个内容及其应用前景谈谈我们的看法.1 多媒体数据的有效管理 通常,应用软件中的多媒体数据有两种生成方式:一种是媒体播放之前,将其数字化到数据库当中,播放时从数据库中取数据;另一种是播放时,边生成边播放.而GIS软件中的数据库又分为空间数据库和属性数据库,即我们可根据媒体数据的特性或应用软件的要求将多媒体数据分别溶于空间数据库和属性数据库中.1.1 GIS数据库中多媒体数据的管理 1.1.1 GIS空间数据库中多媒体数据的管理目前,多数GIS应用软件所能描述的空间目标都是静态的,实际上,很多GIS所要表达和研究的空间目标都不会是一成不变的,因此,GIS研究者已广泛关注能对时空过程和时空目标进行描述和分析的时态GIS(temporalGIS).时态GIS 的组织核心是时空数据库,即设计一个合理的时空数据模型是建立时态GIS的关键所在.虽然目前还没有较成熟的能支持时态GIS产品的时空数据模型,一但时空数据模型的研究有所突破,不仅能解决时态GIS的应用问题,还将解决空间数据库中动画数据的管理问题,即可通过使用动画技术来实现在屏幕上动态播放时空过程.如动态显示卫星云图的变化情况、地壳变动情况、森林沙化和城市化情况以及海岸或河滩的侵蚀或淤积变化情况等. 有关时空数据模型,张祖勋[1]提出使用分级索引方法来对基本修正法进行改进.这种方法就是不存贮研究区域中每个状态的全部信息,而只存贮某个时间的数据状态(称为基态)以及相对于基态或邻近状态的变化量.在此基础上,建立分级索引,以便能快速找到所需的时空过程的数据. 要使用这种建索引的基本修正法,需要考虑两个问题,一个是如何建立索引;另一个是如何设计用来描述两个状态变化量的差文件. 关于建索引的问题,笔者认为:基态,亦a,b,c,d分别表示时态GIS的4个时期;T.时间轴;t0,t1,…,tn分别表示时态在GIS某个时期的n+1个时态,其中tn为基态,即“现在”时态一次数据状态——“现在”时态总是变化的,每产生一个新的现在时态,就应生成一个现在时态与前一次时态的差文件,同时根据现在时态所处的时间位置来决定是否产生新的索引差文件.以四叉树为例,如图1所示,当n为2i(i=2,3,…)的整数倍时,就需产生tn-2i~tn 的索引差文件.相应地为了减少索引差文件所占的存贮空间,而又不影响对任一时态的检索速度,可将tn-2i+1~tn-2i的索引差文件删掉,所删的索引名文件个数正好比新建的索引差文件个数少一个. 关于差文件,笔者认为在设计中应考虑如下几个因素.(1)由于差文件是通过对两个时态的目标信息进行异或而产生的,这意味着差文件包含有两类目标信息:一类是前一时态有而后一时态无的目标信息;另一类是前一时态无而后一时态有的目标信息.为了能根据差文件快速、连续地由一个状态到过去另一状态或最近另一状态进行检索,应在差文件中将这两类目标信息予以标识区分.(2)两个状态之间目标变化应是有对应关系的,即0→1(目标从无到有);1→0(目标从有到无);1→N(目标从一个变成多个);N→1(目标从多个变成一个),以及目标空间信息无变化,属性信息有变化;目标局部空间信息有变化等.为了能进行快速检索,在差文

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