WEBGIS设计方案 - 校园应用实例

2026/1/27 17:31:40

数据存储层提供了对其他桌面式 GIS应用系统的访问,便于对空间数据库进行管理。客户和服务器之间的连接一般是通过网络上经过编码的请求和响应来传递信息的。ArcIMS 空间服务器是接受处理客户请求并向客户返回地图的程序。服务器始终运行着,等待客户端向其发出请求。服务器端 包括ArcIMS空间服务器、数据服务器和 ArcIMS Tasker。ArcIMS 空间服务器是 ArcIMS 的主要处理中心。空间数据在 ArcIMS 的空间服务器中进行处理,并将输出的地图与数据返回给 Web 服务器。此外还有查询服务器允许进行数据库搜索、地理编码服务器进行地址匹配操作、提取服务器允许对数据进行剪裁提取子集。Tasker是整理服务器的清道夫。它根据用户在每个地图服务设置中指定的间隔时间,删除影像地图服务生成的临时文件。 2.3系统设计

1)确定存储方式

GIS系统数据一般包含两部分,即空间数据和属性数据,与一般数据库的不同主要在于空间数据的存储。空间数据包含地理实体的坐标信息、几何信息与实体间的空间关系,比一般信息处理中的数据更复杂,主要体现在数据类型多、数据输出形式多样化、数据量大等方面,并且在数据组织和管理方面具有非结构化的特征,面对这样的数据,主要的存储方式有:(1)文件存储方式;即将所有的空间数据和属性数据都存储在一个或多个文件中,优点是可以任意定义自己的文件格式,缺点是需要自己开发工具来实现数据的更新、查询、检索等操作,增加了数据管理的工作量。不能多用户并发操作数据,数据共享是最大的问题,二维GIS软件仍就哟本地文件形式存储和组织这些数据,如VegaLynx的adf格式,VRMap软件的vm格式,VPRLatfrom的vrp格式。(2)数据库存储方式:利用数据库存储所有空间数据和属性数据,解决了用文件存储空间数据时,对数据不能进行并发操作的缺点,但数据转换过程复杂。(3)存储虚拟化技术:

将系统中各种异构的存储设备映射为一个单一的存储资源,对用户来讲,完全透明。单个存储设备的容量、速度等物理特性对用户而言是不可见的,无论后台的物理存储采用什么进行对应,达到同时使用文件和关系数据库管理GIS数据。

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2)数据库选择

关系型数据库则在数据库领域内处于主要地位。SQL Server2005在Windows Server 2003 Datacenter Edition上支持多达8个节点的集群;在Windows Server 2003 Enterprise Edition和Windows Server 2000 Datacenter Edition上支持4个节点集群;在Windows Server 2003 Advanced Edition上支持2节点集群,其安装过程和管理工具都支持集群。SQL Server2005 Enterprise Edition还通过堆多个服务器间的数据进行分区提供了提高可用性的能力。而且,其价格满足客户的高可用性要求。因此,采用SQL Server2005数据库。

3)开发工具选择

为了快捷构建GIS应用系统,几乎每个GIS平台开发商都提供了自己的二次开发语言。这些开发语言都有自己的语法和结构,只能在固定的开发商的软件环境下运行。用专门的开发语言卡发的程序,很难扩展和维护。固定的文件格式无法共享数据。GIS开发人员需要具有构建领域专用且易于使用的应用软件的能力,软件需将广泛应用的GIS技术与友好用户的经验结合起来。现阶段,组件技术已经广泛的被引入到GIS软件的设计与开发中,使得高效便捷的开发应用地理信息系统成为现实。Map Objects的开发难度比较低,因此采用Map Objects5进行WEB GIS 的开发。Map Objects5提供了对地图缩放和漫游,风格设置、图形属性编辑、拓扑处理、空间分析、三位建模与分析、三位可视化、布局打印等,以标准ActiveX组建的形式提供了GIS的全部功能,目前主流的开发语言如JAVA\\C#等都有可以采用。Map Objects的优点是专门面向二次开发者设计的全组件式开发平台,给予该平台开发的GIS应用软件可以独立奋发运行,并不依赖于任何其他软件,降低了应用软件的成本。 2.4系统功能设计

根据校园总体规划与发展布局,进一步扩展和完善空间数据基准。在这里,应考虑与现有国家坐标系统和国家新一代地心、三维、动态大地基准之间的联系与融合。

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建立起有效的空间基础数据特别是框架数据更新机制,努力完善空间基础数据的分级、尺度和内容体系,实现数据形式的多样化、标准化,促使DOM、DEM、框架DLG以及三维数据成为未来空间数据的主导形式。

建立空间数据的分发和服务体系,使空间基础数据更好地为数字化校园、数字社区建设服务。通过建立良好的数据分发与服务模式,最大程度地发挥空间数据产品的应用潜力和效益。

发展先进实用的空间信息获取、更新、管理与应用服务技术支撑体系,为地理空间基础框架建设提供技术保障。数字化校园地理信息系统功能主要包括以下几个部分:

1) 校区导航

各层次的用户可以通过各种终端连接地理信息系统,在自己的权限范围内查询校内设施、道路的详细数据。系统提供搜索功能,让用户快速定位自己需要寻找的建筑或单位。

2) 管网管理

对各类管线进行快速方便的编辑、查询、定位与统计,制出标准的管线剖面图;具有故障定位、关阀方案、最佳路径、最短路径等管网分析功能;可实现管网的自动标注、自动捕点,自动提示安全间距,并能显示及打印标准的管线图与三维管线图。极大的简便工作人员的操作管理,同时能提供辅助决策支持。包括燃气管网管理;供水管网管理;电力输配管网系统。

(3) 环卫地理信息

环卫地理信息提供对厕所分布、垃圾箱分布、果壳箱分布、道路清扫面积、垃圾产量及清运等信息的地图查询及记录查询、分析、统计。同时提供对各类基础设施的损坏及维修进行记录、跟踪、分析、查询。

4) 路灯地理信息

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路灯地理信息提供道路路灯、校区路灯分布信息的地图查询及记录查询、分析、统计。同时对路灯的巡视检查、损坏、维修、检修等信息进行记录、跟踪、查询。

5) 养护地理信息

养护地理信息提供对道路、桥梁、排水设施等基础设施的地图查询、跟踪、统计、查询。它可以对这些基础设施的抽查、检查、巡视、维修、施工质量、竣工验收等工作记录、统计、查询。

6) 绿化地理信息

绿化地理信息提供对绿地、行道树、古树名木等信息的地图查询、统计,对绿地、行道树、古树名木的修剪、施肥、巡视、移植的跟踪、统计及审批,同时对绿化养护设施的损坏、维修、质量检查的记录、统计。

7) 消防地理信息

消防地理信息提供对校内消防设施、设备、通道的地图查询、跟踪、统计、查询。同时对它们的损坏及维修进行记录、跟踪、分析、查询。

8) 土地利用规划管理

该系统是针对土地利用现状及规划数据的建库、管理、空间分析和图形输出而开发的一个应用系统,实现图形数据采集、编辑及各种属性数据的录入和修改。图形数据获取可通过数字化仪数字化或屏幕数字化,也可直接将其它格式的图形数据导入,系统提供了多种数据转换功能。

系统功能模块提供了对数据库中各种比例尺专题地图进行浏览和编辑的方法和手段,包括索引图、基本要素分布图等。地图显示功能有放大、缩小、漫游、地图刷新等。地图控制和综合信息查询功能有信息查询、图层控制、距离量测、信息定位、区域查询、空间分析、专题图显示、预测决策数据提供等。以下分别进行叙述。

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