WO2011072467A1 - 湿地资源与生态环境监管方法及系统 - Google Patents

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WO2011072467A1
WO2011072467A1 PCT/CN2010/000112 CN2010000112W WO2011072467A1 WO 2011072467 A1 WO2011072467 A1 WO 2011072467A1 CN 2010000112 W CN2010000112 W CN 2010000112W WO 2011072467 A1 WO2011072467 A1 WO 2011072467A1
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WO
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wetland
data
event
spatial
wetlands
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/000112
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English (en)
French (fr)
Inventor
赵运林
黄田
曹永卿
谭献良
周立波
Original Assignee
湖南城市学院
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling

Definitions

  • the invention relates to the technical field of information systems, in particular to a method and an integrated system for monitoring wetland resources and ecological environment.
  • wetlands are wetlands, wetlands, peatlands or waters, whether they are natural or artificial, permanent or temporary, with or stationary or flowing, or fresh or brackish water or Salt water bodies, including waters with a water depth of no more than six meters at low tide.”
  • wetlands may include rivers and lakes adjacent to wetlands, coastal areas and islands in wetlands or areas with a water depth of no more than six meters at low tide.”
  • Wetland is one of the most biologically diverse ecological landscapes in nature and one of the environments in which human society depends for survival and development. It is a unique ecosystem with multiple functions on the earth. Wetlands are rich in animal and plant resources, which is equivalent to a large natural gene pool, which is of great significance for the protection of biological species diversity. Wetlands not only provide a large amount of food, raw materials and water resources for human beings, but also have other aspects in maintaining ecological balance, regulating climate, protecting biodiversity and rare species resources, and conserving water resources, flood storage and drought prevention, degrading pollution, and preventing natural disasters. The irreplaceable role of ecosystems.
  • Wetland resources mainly include wetland biological resources, water resources, land resources, agricultural resources, forestry resources, fishery resources, animal husbandry resources, etc.
  • the ecological environment mainly includes habitat, hydrology, surface water environmental quality, 7J environmental quality, ambient air quality, The amount of environmental shields for edible agricultural products.
  • wetland degradation Due to the influence of human activities such as land reclamation and overfishing in the past few decades, wetland degradation, wetland biodiversity decline, and local ecological environment deterioration. With the sharp increase in population around the wetlands and the booming regional economy, wetland management lacks scientific and normative nature, which makes wetlands still subject to reduced area, reduced ecological functions, reduced biodiversity, unreasonable population structure, water pollution and swamping. Aggravating a series of environmental pressures.
  • wetland protection and ecological restoration projects including core area no-fishing projects, wetland vegetation restoration, Guanjiang Naimiao, Wei Linkages between ⁇ engineering, bird habitat restoration, pollution prevention and restoration of river water systems.
  • the effective management and dynamic monitoring of resources and ecological environment, as well as real-time control of its changes and feedback on the implementation of ecological engineering are important and indispensable links in the construction of wetland ecological restoration projects.
  • 3S technology is a collective term for remote sensing technology (RS), geographic information system (GIS) and global positioning system (GPS).
  • GIS Global System for Mobile Communications
  • 3S technology that closely combines remote sensing, global satellite positioning system and geographic information system has shown a broader application prospect.
  • 3S technology computer technology, spatial information technology, system engineering and modeling methods and techniques to manage, monitor and warn the wetland system ecological environment is a hot issue at home and abroad.
  • the present invention provides a method and system for real-time monitoring of wetland resources and ecological environment.
  • the satellite interpretation module is only one functional module in the wetland field investigation system which is one of the four components of the present invention, and is provided with automatic, The semi-automatic and manual interpretation modes are more practical than the invented satellite interpretation.
  • the technical problem to be solved by the present invention is: using a hardware device such as a data collector, an event management terminal, a short message gateway, etc., using 3S technology, wireless communication technology, spatial database technology, embedding Comprehensive integration of technologies such as technology and network technology provides a new method and a new integrated system for monitoring and managing wetland resources and ecological environment.
  • a hardware device such as a data collector, an event management terminal, a short message gateway, etc.
  • 3S technology 3S technology
  • wireless communication technology such as technology and network technology
  • Providing new technical means for the scientific, quantitative and informatization of wetland resources and ecological environment management providing new methods for spatial data collection and update of wetland resources and ecological environment, especially providing new ways for the public to participate in wetland protection.
  • Provide a good emergency decision-making platform for management departments to fill
  • the technical solution adopted by the present invention is:
  • the invention consists of four parts: a wetland spatial data management system, a wetland field investigation system, a wetland event management system and a wetland protection website;
  • the communication method of Internet network, 3G network and wireless communication network transmits data, and the common database is used as the information hub to link the four parts organically, ensuring synchronous data update, realizing wetland data management, collection, dynamic monitoring and network publishing.
  • the wetland spatial data management system is the core part of the entire wetland resource and ecological environment supervision system. It is the data center of the system. It is developed in a mixed mode of B/S+C/S to realize the integration of massive spatial data and business data.
  • wetland field survey system for wetland field survey, data collection and update, based on portable computer and GPS module development
  • wetland event management system using mobile GIS technology, using SMS gateway, SMS center platform hardware and technology to achieve wetland ecological event dynamics Monitoring and early warning
  • the wetland protection website is a window for external communication, using WebGIS technology for development, releasing wetland space information and promoting wetland culture.
  • the wetland spatial data management system is based on a domestic SuperMapGIS platform, and uses a component technology, an object-oriented programming language C#.net and a technology developed geographic information desktop application system, and manages more related to wetlands.
  • Source, multi-temporal, multi-category, multi-scale spatial data and non-spatial data based on a unified national coordinate system, realizes superimposed display and reference of all data in the same coordinate, same map window "one map" Utilize, and interpret and automatically update the wetland spatial database for the remotely reported data packets of the wetland field investigation system;
  • the system network framework adopts the C/S+B/S hybrid mode, and selects the large relational database SQL Server2005 as the database management system, Use SDX (Spat ial Database extens ion) spatial database engine; system to manage data by sub-library, realize multi-source data distributed processing and centralized management coexist; system uses a multi-level data manager to manage complex multi-source data, Comprehensive integration and overlay reference for space analysis.
  • the wetland field survey system is a data collector, and is composed of an image collector, a GPS receiver module, an infrared ranging module, and a wireless communication module, and adopts a Bluetooth communication technology, a 3G network, and a GPS technology.
  • Spatial database technology integrated system with navigation positioning, graphics processing, spatial data acquisition, attribute data entry and image acquisition.
  • the wetland event management system includes an event management terminal and an event management server, and the event management terminal uses an event collector to collect events, a website fill event form, and an alarm call to obtain wetland ecological event information, and the event management terminal After obtaining the event information, the event information is generated into a standard format event data packet, and the data packet is transmitted to the event management server by using the 2. 5G/3G network, the Internet network, and the global network, and the event monitoring module of the event management server performs the data packet. Filtering and interpretation, the event publishing module publishes warning information externally.
  • the event collector is composed of a central processing unit, a GPS module, an image collector, an information editor and a communication module, and realizes map operation, event location, image acquisition, event description, standard event data packet creation, wireless transmission, Event interpretation and event warning.
  • the wetland protection website is a comprehensive website for wetland publicity, news, forums, map release and ecological warning, and facing the society. It is a window for people to understand the wetlands, and is also a platform for public participation in wetland protection; WebGIS map server support, using GIS data management functions and analysis functions to achieve wetland map browsing, query, statistics and analysis; wetland event reporting module provides a platform for public participation in wetland protection; IS. net platform development using SuperMapGIS, website The data is consistent and synchronized with the data of the wetland spatial data management system and the wetland event management system, and the website map data and early warning information are automatically updated in real time.
  • the wetland spatial data management system involves a geographic database, a spatial database, an event business database and an attribute database, and the basic geographic database stores satellite remote sensing image data of different ages and different proportions of wetlands, different media, different proportions.
  • Digital line drawing, etc. Spatial database stores spatial graphic data related to wetlands, including wetland administrative divisions, water system data, road networks, administrative stations, wetland protection stations, vegetation distribution maps, bird distribution maps, fish distribution maps, Hydrological water shield monitoring data, sampling data, etc.
  • event business database stores wetland ecological event business data, including event source, multimedia data, monitoring terminal information, etc.
  • attribute database storage system operation control data data dictionary, bird list, Plant list, fish list, wetland protection regulations, etc.
  • the main functional modules of the wet space data management system include remote reporting of data packet interpretation and graphics processing, view operations, data editing, statistical analysis and other GIS interoperation function modules.
  • the hardware equipment involved in the wetland field investigation system includes a portable computer, a GPS module, an infrared range finder, an image collector, and a connection between the hardware and data transmission using Bluetooth wireless communication.
  • the invention uses advanced 3S technology, wireless communication technology, spatial database technology, embedded technology, network technology and other technologies, and utilizes data collector, event management terminal, and SMS gateway.
  • Such as hardware equipment a new integrated system for wetland resources and ecological environment monitoring and management has developed a new technical means for the scientific, quantitative and informational management of wetland resources and ecological environment management, for wetland resources and ecology.
  • Environmental space data collection and update provides a new method, especially for the public to participate in wetland protection, providing a good auxiliary decision-making platform for the management department, filling the current wetland resources and ecological environment management, data collection, real-time monitoring,
  • the gap in the integration of integrated applications in the network is a new technology that adheres to the scientific development concept and builds a harmonious development between man and nature.
  • the invention consists of four parts: a wetland spatial data management system, a wetland field survey system, a wetland event management system and a wetland protection website, which realizes wetland data management, collection, dynamic monitoring and network publishing.
  • the wetland spatial data management system is the core part of the whole wetland resource and ecological environment supervision system. It is the data center of the system. It is developed by B/S+C/S hybrid mode, which has the advantages of high speed, safety and stability.
  • Wetland field survey system is mainly used for wetland field survey and wetland data collection and update, based on portable computer and GPS module development, different from traditional PDA-based data collector; wetland event management system adopts Mobile GIS technology, using SMS gateway, SMS center platform and other hardware and technology to achieve wetland ecological event dynamic monitoring and ecological event warning; Wetland protection website is a window for external communication, using WebGIS technology for development, releasing wetland space information and promoting wetland culture .
  • the above four parts transmit and communicate data over the LAN, Internet and wireless communication networks, and the data services are synchronic and consistent.
  • the wetland spatial data management system is based on the domestic SuperMapGIS platform, using the component technology, the object-oriented programming language C#.net and the technology developed geographic information desktop application system.
  • the main function is to manage multi-source, multi-temporal, multi-species and multi-scale spatial data and non-spatial data related to wetlands.
  • Based on the unified national coordinate system all data are realized in the same coordinate and in the same map window.
  • the overlay display and reference utilization of the "one map" type, and the remotely reported data packets of the wetland field survey system are interpreted and updated.
  • the system network framework adopts C/S+B/S hybrid mode to ensure system security and data response speed.
  • the large relational database SQL Server2005 is selected as the database management system, and the spatial database engine of SDX ( Spatial Database extens ion) is used to solve the spatial data perfectly.
  • SDX Spatial Database extens ion
  • the system realizes the distributed processing and centralized management of multi-source data.
  • the system is also characterized by a powerful multi-level data manager to manage complex multi-source data, spatial analysis through integrated integration and overlay reference, which is conducive to discovering and mining new knowledge, and assisting management departments in scientific decision-making.
  • the wetland field investigation system is based on a data collector, combined with image acquisition device, GPS receiving module, infrared ranging module, wireless communication module and other hardware devices and self-developed data acquisition software, using Bluetooth communication technology, 3G network , GPS technology, spatial database technology, etc., with a comprehensive software and hardware system with powerful graphics processing, spatial data acquisition, attribute data entry and image acquisition capabilities.
  • the system can realize paperless on-site operation, avoiding duplication of indoor indoor processing and improving the efficiency of data collection. It is very suitable for field investigation and can be used to investigate wetland vegetation distribution, animal resource distribution, water quality detection, and hydraulic facilities. , update wetland data, project census, etc.
  • the wetland event management system includes an event management terminal and an event management server.
  • the event management terminal is mainly responsible for obtaining information on wetland ecological events.
  • the present invention provides three ways of obtaining ecological event information, and uses an event collector to collect events, fill out an event form, and dial an alarm call.
  • the event management terminal obtains the event information
  • the event information is generated into a standard format event data packet, and the data packet is transmitted to the event management server by using the 2.5G/3G network, the Internet network, and the global network, and the management server uses the event monitoring module.
  • the data packet is filtered and interpreted, and the early warning information is released through the event publishing module.
  • the system integrates mobile GIS technology, SMS gateway technology, wireless communication and other technologies, and adopts Micorsof t Windows Mobi le series operating system and Evc+eSuperMap platform for development, realizing dynamic monitoring and early warning of wetland ecological events.
  • the early detection, early reporting and early processing of the incident have been realized, which facilitates the management department and the public to participate in the wetland protection work, which is conducive to improving the efficiency of the wetland ecological restoration project construction work.
  • the event collector consists of a central processing unit, GPS module, image collector, message editor and communication. Module composition, main functions include map operation, event location, image acquisition, event description, standard event packet creation, wireless transmission, event interpretation and event warning.
  • the wetland protection website is a comprehensive website for wetland publicity, news, forums, map release and ecological warning. It is a comprehensive website for people to understand wetlands and a platform for public participation in wetland protection. This website is different from the general news website and supports the WebGIS map server to provide the public with the spatial distribution of wetland resources and the real-time changes of the wetland ecological environment. Use GIS's powerful data management functions and analysis functions to implement wetland map browsing, query, statistics and analysis functions.
  • the website on the wetland event of this website provides a platform for public participation in wetland protection. The public can fill out the event form online to achieve event reporting.
  • the data of the website is consistent and synchronized with the data of the wetland spatial data management system and the wetland event management system.
  • the management website automatically updates the website map data and the warning information in real time to ensure that the public is up to date. The most timely information.
  • the C/S+B/S hybrid mode used in this system refers to the hybrid mode in which the Cl ient/Server structure is combined with the Browser/Server structure.
  • C/S structure system data access can use the server and data processing can rely on the client program, so the processing of large-capacity data, deep analysis, summary, batch input and output, batch change work is relatively high Performance, for implementing complex applications such as graphics and interactivity with local resources such as calling local disk files or other applications such as scan drivers, OCR recognition, graphics compression and decompression, and calls to workstation local ciphers
  • the operation is more convenient, so the management of GIS data can rely on the C/S structure to achieve a satisfactory effect.
  • the C/S structure system has a large dependence on the underlying network protocol.
  • the traditional C/S structure has limitations on the organic integration between the intranet/external network and the LAN/WAN.
  • the B/S structure has lower technical requirements for users, lower configuration requirements for front-end machines, and rich interface, small client maintenance, simple program distribution, and convenient update and maintenance. It is easy to cross-platform and easy to coordinate between LAN and WAN, especially for information publishing applications.
  • the system map publishing service will be completed using the B/S structure.
  • Data storage method Powerful massive data processing and sub-library management.
  • Data sub-library management means that system data is stored in different databases, and each database can also be placed on different servers. Each library uses data to link data through key codes. Distributed processing, centralized management, and network sharing.
  • the sub-library management also cooperates with the file database to do buffer processing, which solves the problem of large number of data exchanges of network connection more quickly and efficiently, and improves the data response speed.
  • the data management system system involves four databases: ⁇ geodatabase, spatial database, event business database, and attribute database.
  • the basic geodatabase mainly stores satellite remote sensing image data of different ages and different proportions of wetlands, different media, different proportions of digital line drawing, etc.
  • the spatial database mainly stores spatial graphic data related to wetlands, including wetland administrative divisions, water system data, Road network, administrative station, wetland protection station, vegetation distribution map, bird distribution map, fish distribution map, hydrological water quality monitoring data, collection sample data, etc.; event business database mainly stores monitoring event business data, including event sources, Multimedia data, monitoring terminal information, etc.;
  • the property database includes system operation control data, data dictionary, bird list, plant directory, fish directory, wetland protection laws and regulations.
  • the SDX spatial data engine technology manages each library in a unified manner, and provides database services for efficient operation of massive spatial data and non-spatial data.
  • One data class can contain multiple dataset nodes; the third level is the dataset, and the user can add, modify, and delete the hierarchy according to the permissions.
  • a dataset can contain Multiple data layer nodes; the fourth level is the data layer, the data layer is a bit, line, face, text, picture, etc. The user can add, modify and delete the level according to the permission. It has been proved by practice that the four levels of data management structure can fully meet the effective management of wetland resources and ecological environment data with diversity and complexity.
  • the system has remotely reported GIS interoperability function modules such as packet interpretation and graphics processing, view operations, data editing, and statistical analysis.
  • the remote report packet interpretation module is responsible for the data packet Interpret into spatial objects, attribute information and image information, and add this information to the corresponding database according to the data identifier to realize real-time data update.
  • Graphics processing includes graphics conversion, recall, rendering and display, and supports a variety of external data format import and export.
  • vector data supports ArcGIS Shp files, MapInfo's Tab files, MapGIS wat, wal, wap, wan files, CAD dwg, dxf, etc.
  • raster data supports Jpg, Tif, Bmp, Ecw and other documents
  • the database supports DBF and ACCESS.
  • View operations are general GIS functions including zooming in, zooming out, roaming, positioning, and layer control.
  • Layer control can filter the layer display. You can also increase the graph display speed by setting the layer display range parameters.
  • the data editing function includes basic Vector element drawing, geographic feature drawing, and modification of primitives.
  • Basic vector elements include points, lines, faces, circles, rectangles, ellipses, etc.
  • geographic elements include roads, houses, vegetation, rivers, etc. , delete, node editing, moving, node capture, data copying, etc.
  • statistical analysis functions include query and statistics, and the query is divided into topic query and spatial query.
  • the topic query supports fuzzy query and precise query, which can be performed by clicking the mouse button, without writing complicated SQL statements.
  • the system has 14 spatial query modes such as Areantersect, ArealntersectNoEdgeTouch, Cent-roidlnPolygon, CommonLine, CommonPoint, CommonPointOrLineCross, ContainedBy, Conta inedByNoEdgeTouch, Containing, ContainingNoEdgeTouch, Disjoint, EdgeTouc-hOrArealntersect, ExtentOverlap, Indent ical, LineCross, Overlap, Point lnPolygon. And can be controlled in conjunction with the SQL language. For example: To query the distribution of reeds within the administrative scope of County A, you can use the administrative boundary of County A as the target for spatial query.
  • the query mode is Containing (contained within the target range), the query object is the vegetation distribution map, and the SQL statement is "vegetation.”
  • Type w reed ""
  • the results can be sorted, counted and output after the query.
  • Thematic analysis refers to the use of various graphic styles (such as color or fill mode) symbols to express certain aspects of the attribute information, thematic analysis is to map The process of rendering, the thematic map represents the status quo and distribution of phenomena and their connections, and can indicate the dynamic changes and development laws of these phenomena, which is helpful for prediction and decision-making.
  • UML uses models to describe the structural or static characteristics of a system as well as behavioral or dynamic features. It models the architecture of the system from different perspectives, forming different views of the system. Each view consists of one or more diagrams Composition, a diagram is the representation of the system on one side, all of which together form a complete view of the system.
  • the use case diagram reflects the understanding of the requirements, describes the function set of the system; reflects the system architecture in the form of class diagram, object diagram, activity diagram, sequence diagram; displays the various organic components of the system by component diagram, and expresses the diagram The idea of deploying the system.
  • Object-oriented technology is a revolution in software technology and has a milestone in the history of software development.
  • the system uses C#.net object-oriented programming language to develop, abstracts objects in the real world into logical objects of the computer world, classifies objects, and realizes encapsulation, inheritance, and polymorphism of objects.
  • Component technology is by far the best and fastest-growing software reuse technology, solving the problems of reusability, poor adaptability and long cycle in software development.
  • the development technology of componentization and componentization is adhered to. By developing different components, interfaces and components, software function expansion, module reuse and rapid customization are realized, making development software as easy as building blocks.
  • wetland field surveys need to prepare a lot of data, including multiple satellite aerial data of different resolutions of different ages, different proportions of digital maps of different media, wetland administrative divisions, water systems, roads Net, wetland protection station, vegetation distribution map, bird distribution map, fish distribution map, hydrological water quality monitoring data, sample collection points and other spatial data and multimedia data such as video and photos.
  • the geographic data and wetland-related spatial data in the survey were first loaded into the system for navigation and positioning.
  • Bluetooth wireless communication is undoubtedly the best means.
  • Bluetooth is a short-range (usually within 10m), the cheapest wireless communication technology, supporting point-to-point and point-to-multipoint communication.
  • FH Frequency Hopping
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • the general portable computer has its own Bluetooth module, and it can also cost tens of dollars to purchase a Bluetooth module with a USB interface.
  • the GPS module, infrared range finder, image capture device and other hardware also have a Bluetooth communication module.
  • the Bluetooth connection is very simple. After the Bluetooth service is turned on, the portable computer can automatically search for valid Bluetooth devices within the service range. After the device is found, each device is assigned a dedicated COM interface to connect. The connected hardware device can be used as a normal file. The data read operation is the same.
  • the wetland field survey system equipment connection is shown in Figure 6.
  • GPS has the advantages of fast and accurate positioning, and the positioning data is refreshed every second.
  • the coordinate information is displayed in a map window as a point object, and the satellite remote sensing image can be quickly positioned to provide data acquisition.
  • Navigation function. GPS is a global positioning system.
  • the positioning result obtained during positioning measurement is the global Wgs84 coordinate system.
  • the national coordinate system is widely used in China's surveying and mapping results. The most commonly used are Xi'an 80 and Beijing 54. Therefore, GPS coordinates are needed. Switch to the national coordinate system.
  • the coordinate transformation parameters are obtained by the least squares method.
  • the geodetic coordinates ( ⁇ ) in the target coordinate system are converted to Gaussian coordinates under the target coordinates according to the Gaussian projection principle, and then the control coordinates WGS84 geodetic coordinates ( 2 , Z 2 , H 2 ) are converted into WGS84 Gauss according to the Gaussian projection principle. Plane coordinates.
  • the Gaussian plane coordinate of the control point WGS84 is corresponding to the Gaussian coordinate of the control point in the target coordinate system, and the plane transformation parameter is obtained according to the four-parameter plane conversion model, and then the parameters are applied to the coordinate conversion of other points in the investigation range.
  • the problem of the central meridian is also involved. Generally, we can measure a point near the center in the survey area, and take the 3 meridian warp line closest to the longitude of the point as the central meridian.
  • the main vehicle used for wetland data collection is a motor boat.
  • the navigation point can be saved to a dedicated navigation path data layer, and can be set to record once, 2 seconds or 5 seconds as needed.
  • Each navigation point includes the number, X coordinate, Y coordinate, elevation, speed and other attributes, so that you can clearly express the places you have already traveled, which is conducive to rationally arranging the investigation route and facilitating the data collation in the future.
  • the data acquisition software provides two methods for spatial data collection. One is to directly use GPS absolute positioning to collect, and the point object can be measured at a single point. For the single (no weak) GPS signal area, the single point measurement can be performed by the system's geometric auxiliary measurement module.
  • Data acquisition, line and surface objects can be circulated around the target, automatically generating line and polygon objects by acquiring a series of points.
  • Another The method is to obtain the current location by navigation and positioning, combined with high-resolution satellite remote sensing image recognition and visual observation, using a powerful primitive drawing function to outline the geospatial object, or use the raster data expansion module to interpret the satellite image.
  • With automatic interpretation, semi-automatic interpretation and manual interpretation it can greatly improve the efficiency of data collection. If the accuracy of the data is high, the system supports GPS real-time differential processing to improve the accuracy of the coordinate information.
  • Real-time differential means that a differential signal is transmitted from the base station to the subscriber station in real time by establishing a base station.
  • the subscriber station eliminates the error according to the differential signal, which can improve the accuracy of GPS measurement and navigation.
  • the GPS differential signal of the system is differentiated from the 3G wireless network.
  • the server is transferred to the laptop.
  • the image collector is used to collect images for on-site forensics.
  • the data acquisition software generates a unique code for the image, and automatically associates the image with the spatial object.
  • a spatial object can be associated with one or more image information, and the image is collected. Image information can be deleted, modified, and re-acquired on site.
  • the data acquisition software makes full use of the portable computer keyboard with a plurality of attribute data input mechanisms such as pinyin initial input, digital code input, mouse selection input, etc., and the attribute entry can be conveniently and quickly performed.
  • the data acquisition software automatically saves the spatial information, image information, and attribute information to the database, and simultaneously generates the data packets in a standard format, and prepares the remote report to the server.
  • the wetland data collection process is shown in Figure 4.
  • some measurement points (such as the corner of a building, the measurement point under the shaded canopy) have very weak GPS signals (less than 3 captured satellites) or no signal, and can be measured with the geometric aided measurement module.
  • a and B are two points with GPS signals, and P is the measurement point without GPS, which is the point to be requested.
  • the GPS module can use the GPS module to measure the coordinates of point A and point B, and then use the infrared range finder to measure the distance L1 from point A to the target point P, the distance L from point B to the target point P, and then use Bluetooth.
  • the wireless communication technology automatically transmits A, B, LI, L2 to the data input interface of the module, and runs the geometric solution to calculate the coordinates of the target point, which is suitable for the fixed-point measurement task in the (weak) GPS signal measurement area.
  • the geometric solution method draw a circle C1 with the point A as the center of the circle L1, and draw another circle C2 with the point B as the center of the circle L2. At this time, the two circles have two intersection points P1, P2, and then according to A, B , the direction of rotation of P to determine Pl, P2 which is the real P.
  • 3G full name 3rd-generat ion Chinese meaning is the third generation mobile communication technology, refers to cellular mobile communication technology supporting high-speed data transmission, with the characteristics of providing high-speed data services.
  • 3G Internet access is a new fast wireless Internet technology after GSM, GPRS and EDGE.
  • Portable computers can be realized by extending 3G wireless network cards. First need to buy a USB interface plug and play 3G wireless The NIC module, and then apply for a 3G number in the business hall, China Mobile, China Telecom, China Unicom have 3G services to choose from, and can achieve low-cost wireless Internet access anytime, anywhere. With such a high-speed and convenient data transmission channel, it is possible to remotely report data packets to the server in real time, such as in the office, to provide the latest data services.
  • the wetland ecological events described in the present invention refer to all things related to wetland resources and ecological environment changes, such as: fish death, bird migration, animal reproduction, alien species invasion, water pollution, afforestation, illegal fishing, etc.
  • the event is mainly composed of the location, time of occurrence, description of the content, and related image data.
  • the event is collected by the event management terminal, and the event management server performs auditing, publishing, and early warning.
  • the event collector collection event is the most convenient and fastest way to obtain events, see (3).
  • the Wetland Protection website provides ecological event network reporting and ecological warning functions.
  • the user can fill out the event application form online, including: event name, event type, event location, event occurrence time, event description, event picture data, application name, contact number, etc., where the event location can be located through the map module. Villages, group units, can also be specific coordinate locations.
  • the event application is sent directly to the event business database of the management department through the website. After receiving the event news or event business information sent by the event management server, the website stores the event in a special data layer.
  • the event is represented on the electronic map as a non-stop flashing event point. Clicking on the event point provides detailed information about the event, including the time of the event, the location of the event, the description of the event, and the image data associated with the event.
  • the people who cannot collect the ecological events through the former two can report the incident by dialing a fixed alarm call.
  • the operator at the incident management side is responsible for writing the phone content into event data, saving it to the event service database, and recording the contact number of the alarm person. And the name and other information, when the event is processed, the event processing result will be notified by short message or telephone.
  • the event collector is composed of a central processing unit, a GPS module, an image collector, and information.
  • the editor and communication module are composed of Micorsof t Windows Mobi le series operating system and Evc+eSuperMap embedded platform.
  • the powerful data management function of GIS and the dual-link two-way communication capability of communication module are used to realize event collection and event reporting. , command reception, event warning, and map operations.
  • the GPS module is used to obtain the location and time of the event. Under normal circumstances, the GPS can capture the signals of more than three satellites. Through the positioning solution and the analysis of the message, the longitude, latitude, and altitude of the geographic location of the user can be calculated.
  • the event packet of the standard format is finally sent to the SMS center platform of China Mobile by using the communication module.
  • the SMS center platform uses SMPP (SMS Point-to-Point Protocol) to send the data packet to the SMS gateway, and the SMS gateway uses the DCMP by the CMPP protocol.
  • SMPP SMS Point-to-Point Protocol
  • the private network sends the data packet to the event service server of the management department through the router and the firewall.
  • the event data collector network structure is shown in Figure 9.
  • the event collector has an electronic map, which can browse, query and analyze the map. It has an event short message box, which can store multiple event information. After receiving the event service information sent by the event management server, the information is first saved in the message box, the information is marked as not viewed, and then the user is alerted by an alarm sound. After the holder views the event information, the information is marked as viewed, and the embedded map is automatically opened. The event will be displayed on the map in the form of flashing points, and the location of the event will be displayed in the center. Click on the event point to understand the event. Detailed information, including when the event occurred, where the event occurred, event description information, and image data related to the event. Through the shortest path analysis, the shortest route of the current location to the event location can be calculated, and the auxiliary holder can quickly travel to the incident location to assist with the processing.
  • the wetland ecological events are mainly transmitted to the event management server through three channels: one is to collect events through the event collector and send the event data packets; the second is to fill out the event declaration form through the website and submit it online; Dial the alarm call and fill in the event data directly by the operator.
  • the monitoring module After the event management server receives the event data packet, the monitoring module automatically parses the event data packet and adds the event data to the event service database.
  • the event publishing module is responsible for the auditing and publishing of the event.
  • the event publishing module can read the unpublished event service in the event business database, and the event is released after being audited by the management personnel. The external release of the event will also notify different users in three forms.
  • the editor and communication module are composed of Micorsof t Windows Mobi le series operating system and developed with Evc+eSuperMap embedded platform.
  • the powerful data management function of GIS and the dual-link two-way communication capability of communication module are realized to realize event collection and event. 4 ⁇ , command reception, event warning and map operation.
  • the GPS module is used to obtain the location and time of the event. Under normal circumstances, the GPS can capture the signals of more than three satellites.
  • the positioning solution and the analysis of the message can be used to calculate the percutaneous, latitude, and altitude of the geographic location of the user. , speed, time and other information; then use the image collector to collect event-related image information, according to the needs of the scene can take multiple images or photo; use the information editor to write event description information; then the central processor will generate the information Event data in a standard format, and finally use the communication module to send the event data packet to China Mobile's SMS center platform.
  • the SMS center platform uses S PP (SMS point-to-point protocol) to send the data packet to the SMS gateway, and the SMS gateway uses the CMPP protocol.
  • S PP SMS point-to-point protocol
  • CMPP CMPP protocol
  • the event collector has an electronic map, which can browse, query and analyze the map. It has an event short message box, which can store multiple event information. After receiving the event service information sent by the event management server, the information is first saved in the message box, the information is marked as not viewed, and then the user is alerted by an alarm sound. After the holder views the event information, the information is marked as viewed, and the embedded map is automatically opened. The event will be displayed on the map in the form of flashing points, and the location of the event will be displayed in the center. Click on the event point to understand the event. Detailed information, including when the event occurred, where the event occurred, event description information, and image data related to the event. Through the shortest path analysis, the shortest route of the current location to the event location can be calculated, and the auxiliary holder can quickly assist the processing.
  • the wetland ecological events are mainly transmitted to the event management server through three channels: one is to collect events through the event collector and send the event data packets; the second is to fill out the event declaration form through the website and submit it online; Dial the alarm call and fill in the event data directly by the operator.
  • the monitoring module After the event management server receives the event data packet, the monitoring module automatically parses the event data packet and adds the event data to the event service database.
  • the event publishing module is responsible for the auditing and publishing of the event.
  • the event publishing module can read the unpublished event service in the event business database, and the event is released after being audited by the management personnel. The external release of the event will also notify different users in three forms.
  • One is to publish to the wetland space data management system and the wetland event management service by means of SMS and event service information, and notify the management personnel at the first time; Way to notify all holders of event collectors to assist in handling events;
  • the event and event business information methods are posted on the electronic map of the wetland protection website based on WebGIS technology, published in the society, and the public is called upon to assist in handling the incident.
  • the Wetland website consists of wetland electronic maps, wetland news, wetland dynamics, wetland forums, wetland protection laws and regulations, wetland flora and fauna, and wetland events.
  • a comprehensive website open to the world's wetland protectors is a window for people to understand wetlands and a platform for public participation in wetland protection.
  • the website is supported by a WebGIS map server to provide the public with the spatial distribution of wetland resources and real-time changes in the wetland ecological environment.
  • We use GIS's powerful data management and analysis functions to implement wetland map browsing, query, statistics and analysis functions. To ensure data versatility, the development was carried out using the platform of 31 ⁇ 6 ⁇ & &13 13.
  • the data of the website data is consistent and synchronized with the data of the wetland spatial data management system and the wetland event management system. After the internal data is updated and the incident is captured, the website map data and early warning information can be automatically updated in real time to ensure the public's understanding. It is the latest and most timely information.
  • Wetlands are known as "the kidney of the earth”. People around the world are concerned about the dynamics of wetlands. There may be thousands of users, and they are distributed all over the world. Due to different browsers, different operating systems often cause websites to be inaccessible. This website uses the WebService service, which uses standard technology to make software application resources available on the network. Because WebServices are based on standard interfaces, they can communicate even if they are written in different languages and run on different operating systems.
  • AJAX-based refresh-free map browsing technology (SuperMapIS. Net platform).
  • the traditional WebGIS technology is generated by the GIS map server and transmitted to the client for display. Each map operation must interact with the map server. The client must have a waiting time, because the client is only a picture, its display The effect is limited and not satisfactory.
  • This website adopts advanced AJAX no-refresh technology.
  • In the server side it is a basic geographic layer picture with different scales.
  • AJAX technology Through AJAX technology, it constantly obtains pictures from the server side, and only updates the map display part of the page. Others in the page do not need to be updated. The part remains unchanged, making the map operation very smooth, without having to refresh the entire page every time the map operation, giving people a good visual effect.
  • the topic data is dynamically generated on the client side and is represented as vector data. It can be used for a wide variety of applications, such as: mouse movement to the topic to display information on the topic, and so on.

Landscapes

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Description

湿地资源与生态环境监管方法及系统
技术领域
本发明涉及信息系统技术领域, 特别是涉及一种用于湿地资源与生态 环境监管的方法及综合系统。
背景技术
国际湿地公约对湿地定义是: "湿地是指不论其为天然或人工、 常久或 暂时性的沼泽地、 湿原、 泥炭地或水域地带, 带有或静止或流动、 或为淡 水、半咸水或咸水水体, 包括低潮时水深不超过六米的水域"。 同时又规定: "可包括邻接湿地的河湖沿岸, 沿海区域以及湿地范围的岛屿或低潮时水 深不超过六米的区域"。
湿地是自然界最富生物多样性的生态景观和人类社会赖以生存和发展 的环境之一, 是地球上具有多种功能的独特生态系统。 湿地拥有丰富的动 植物资源, 相当于一个大的天然基因库, 对生物物种多样性的保护具有十 分重要的意义。 湿地不仅为人类提供大量的食物、 原料和水资源, 而且在 维护生态平衡、 调节气候、 保护生物多样性和珍稀物种资源以及涵养水资 源、 蓄洪防旱、 降解污染, 防止自然灾害等方面具有其它生态系统不可替 代的作用。 此外, 人类开发湿地的历史悠久, 世界许多重要古文明和现代 文明都是靠湿地这类特殊的自然地域综合体孕育的。 因此, 湿此被人们誉 为 "物种基因库" "地球之肾"、 "生命摇篮"、 "文明发源地"。
湿地资源主要包括湿地生物资源、 水资源、 土地资源、 农业资源、 林 业资源、 渔业资源、 牧业资源等; 生态环境主要包括生境、 水文、 地表水 环境质量、 7J体环境质量、 环境空气质量、 食用农产品场地环境盾量等。
由于过去几十年的围湖造田、 酷鱼滥捕等人类活动的影响, 导致湿地 退化, 湿地生物多样性下降, 局部区域甚至出现生态环境恶化的现象。 随 着湿地周边人口急剧增加和区域经济蓬勃发展, 湿地管理缺乏科学性、 规 范性, 使得湿地仍受着面积减少、 生态功能减弱、 生物多样性减少、 种群 结构不合理、 水质受到污染和沼泽化加剧等一系列环境压力。 为了緩解湿 地资源与生态环境的压力逐步恢复湿地的原有生态面貌, 全世界人们都在 共同努力实施湿地保护与生态恢复工程, 包括核心区禁渔工程、 湿地植被 恢复、 灌江纳苗、 围堰工程、 鸟类栖息地恢复、 污染防治和恢复河流水系 之间联系。 资源及生态环境的有效管理、 动态监测以及实时掌握其变化状 况、 反馈生态工程实施效果是湿地生态恢复工程建设工作的重要内容和不 可或缺的环节。 3S技术是遥感技术(RS)、 地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的 统称, 是空间技术、 传感器技术、 卫星定位与导航技术和计算机技术、 通 讯技术相结合, 多学科高度集成的对空间信息进行采集、 处理、 管理、 分 析、 表达、 传播和应用的现代信息技术, 是正在飞速发展中的最重要技术 之一。 GIS就是一个专门管理地理信息的计算机软件系统, 它具有空间数 据存储与管理、 可视化显示、 数据查询与检索功能、 数据分析功能、 数据 更新功能等, 目前现已在资源调查、 数据库建设与管理、 土地利用及其适 宜性评价、 区域规划、 生态规划、 作物估产、 灾害监测与预报、 精确农业 等方面得到广泛应用。 GPS 由空间星座、 地面控制和用户设备等三部分构 成的, 能快速、 高效、 准确地提供点、 线、 面要素的精确三维坐标以及其 他相关信息, 具有全天候、 高精度、 自动化、 高效益等显著特点, 广泛应 用于军事、 民用交通导航、 大地测量、 摄影测量、 野外考察探险、 土地利 用调查、精确农业以及日常生活等不同领域。遥感技术具有数据覆盖面广、 现势性强、 直观、真实等优势, 可用于植被资源调查、 气候气象观测预报、 作物产量估测、 病虫害预测、 环境质量监测、 交通线路网络与旅游景点分 布等方面。
随着 3S技术的不断发展, 将遥感、 全球卫星定位系统和地理信息系统 紧密结合起来的 "3S" —体化技术已显示出更为广阔的应用前景。 特别是 利用 3S技术、 计算机技术、 空间信息技术、 系统工程及模型化方法和技术 对湿地系统生态环境进行管理、 监测和预警是目前国内外研究的热点问题。
目前已申请中国专利、 涉及同类湿地资源与生态环境的发明有 2 项: 一项是朱泽生、孙玲、朱犁发明的 "一种湿地保护与开发的优化分析方法", 另一项是谭衢霖发明的 "一种基于模型的湖泊湿地泛洪遥感监测方法"。 它 们与本发明的区别在于: 前者只采用了卫星遥感技术获取湿地不同覆盖的 各类和面积, 后者是通过对卫星遥感影像数据(半)自动提取水体和确定水 陆边界线, 都只涉及了卫星遥感影像的解译技术, 这是当前很常见的卫片 解译办法, 不涉及实时监控与生态事件预警。 而本发明提供的是一种湿地 资源与生态环境实时监控的方法及系统, 卫片解译模块只是本发明四个组 成部分之一的湿地野外调查系统中的一个功能模块, 且设有自动、 半自动 和手动解译三种模式, 比已有发明的卫片解译更具实际操作性。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是: 利用数据采集器、 事件管理终端、 短 信网关等硬件设备, 采用 3S技术、 无线通讯技术、 空间数据库技术、 嵌入 式技术、 网络技术等多种技术综合集成, 提供一种用于湿地资源与生态环 境监测与管理的新方法及新型综合系统。 为湿地资源与生态环境管理的科 学化、 定量化和信息化提供新的技术手段, 为湿地资源与生态环境空间数 据采集与更新提供新的方法, 特别是为公众参与湿地保护提供新的途径, 为管理部门提供良好的应急辅助决策平台, 填补目前湿地资源与生态环境 管理、 数据采集、 实时监测、 网络发布一体化集成应用的空白。
本发明采用的技术方案是: 本发明由湿地空间数据管理系统、 湿地野 外调查系统、 湿地事件管理系统和湿地保护网站四个部分组成; 利用
Internet网络、 3G网络、 无线通讯网络的通讯方式传输数据, 以共同数据 库为信息枢纽将四个部分有机的联系在一起, 保证数据同步更新, 实现了 湿地数据管理、 采集、 动态监测和网络发布于一体; 其中湿地空间数据管 理系统是整个湿地资源与生态环境监管系统中最核心的一个部分, 是系统 的数据中心, 采用 B/S+C/S 混合模式开发, 实现海量空间数据与业务数据 集成和管理; 湿地野外调查系统用于湿地野外调查、 数据采集和更新, 基 于便携式计算机和 GPS模块开发; 湿地事件管理系统采用移动 GIS技术, 利用短信网关、 短信中心平台硬件和技术实现湿地生态事件动态监测和预 警; 湿地保护网站是对外交流的窗口, 采用 WebGIS技术进行开发, 对外发 布湿地空间信息和宣扬湿地文化。
上述技术方案中, 所述的湿地空间数据管理系统是基于国产超图 (SuperMapGIS)平台, 采用构件技术、 面向对象编程语言 C#. net 和技术开 发的地理信息桌面应用系统, 管理与湿地相关的多源、 多时态、 多种类、 多比例的空间数据与非空间数据, 以统一的国家坐标系统为基准, 实现了 所有数据在同一坐标、 同一地图窗口中 "一张图" 式的叠加显示和参照利 用, 并且对湿地野外调查系统远程上报的数据包进行解译和自动更新湿地 空间数据库; 系统网络框架采用 C/S+B/S 混合模式, 选用大型关系型数据 库 SQL Server2005 作为数据库管理系统, 釆用 SDX ( Spat ial Database extens ion ) 空间数据库引擎; 系统对数据进行分库管理, 实现多源数据的 分布式处理和集中管理并存; 系统用一个多层次数据管理器来管理复杂的 多源数据, 综合集成与叠加参照来进行空间分析。
上述技术方案中 , 所述的湿地野外调查系统是以数据采集器为平台, 由图像采集器、 GPS接收模块、 红外测距模块、 无线通讯模块组成, 采用了 蓝牙通讯技术、 3G 网络、 GPS技术、 空间数据库技术, 具备导航定位、 图 形处理、 空间数据采集、 属性数据录入和图像采集的综合系统。 上述技术方案中, 所述的湿地事件管理系统包括事件管理终端和事件 管理服务端, 事件管理终端利用事件采集器采集事件、 网站填写事件表单 和拔打报警电话获取湿地生态事件信息, 事件管理终端获得事件信息后, 将事件信息生成标准格式的事件数据包, 利用 2. 5G/3G网络、 Internet网 络和全球通网络将数据包传输到事件管理服务端 , 事件管理服务端的事件 监测模块对数据包进行过滤和解译, 事件发布模块对外发布预警信息。
上述技术方案中, 事件采集器由中央处理器、 GPS模块、 图像采集器、 信息编辑器和通讯模块组成, 实现地图操作、 事件定位、 图像采集、 事件 描述、 标准事件数据包制作、 无线传输、 事件解译和事件预警。
上述技术方案中, 所述的湿地保护网站是一个湿地宣传、 新闻、 论坛、 地图发布和生态预警、 面向社会的综合性网站, 是人们了解湿地的窗口, 也是公众参与湿地保护的平台;采用了 WebGIS地图服务器做支持,运用 GIS 数据管理功能与分析功能, 实现湿地地图浏览、 查询、 统计和分析; 湿地 事件上报模块, 为公众参与湿地保护提供了平台; 采用 SuperMapGIS 的 IS. net 平台开发, 网站数据与湿地空间数据管理系统和湿地事件管理系统 的数据具有一致性和同步性, 网站地图数据和预警信息自动实时更新。
上迷技术方案中, 湿地空间数据管理系统涉及^出地理数据库、 空间 数据库、 事件业务数据库和属性数据库, 基础地理数据库存放湿地多个年 代、 不同比例的卫星遥感影像数据, 不同介质、 不同比例的数字线划图等; 空间数据库存放与湿地相关的空间图形数据, 包括湿地行政区划、 水系数 据、 道路网、 行政驻点、 湿地保护站、 植被分布图、 鸟类分布图、 鱼类分 布图、 水文水盾监测数据、 釆集样方数据等; 事件业务数据库存放湿地生 态事件业务数据, 包括事件源、 多媒体数据、 监控终端信息等; 属性数据 库存放系统运行控制数据, 数据字典、 鸟类名录、 植物名录、 鱼类名录、 湿地保护法规等。
上述技术方案中, 湿地空间数据管理系统的主要功能模块包括远程上 报数据包解译和图形处理、 视图操作、 数据编辑、 统计分析等 GIS 互操作 功能模块。
上述技术方案中, 湿地野外调查系统涉及的硬件设备包括便携式计算 机、 GPS模块、 红外测距仪、 图像采集器, 硬件之间的连接和数据传输采用 蓝牙无线通讯。
本发明釆用先进的 3S技术、 无线通讯技术、 空间数据库技术、 嵌入式 技术、 网络技术等多种技术, 利用数据采集器、 事件管理终端、 短信网关 等硬件设备, 研制成功一种用于湿地资源和生态环境监测与管理的新型综 合系统为湿地资源与生态环境管理的科学化、 定量化和信息化提供了新的 技术手段, 为湿地资源与生态环境空间数据采集与更新提供了新方法, 特 别是为公众参与湿地保护提供了新途径, 为管理部门提供了良好的辅助决 策平台, 填补了目前湿地资源与生态环境管理、 数据采集、 实时监测、 网 络发布一体化集成应用的空白, 是坚持科学发展观, 构建人与自然和谐发 展的一项新技术。
附图说明
图 1 系统总体结构图
图 2 空间数据组织结构图
图 3 湿地数据采集器结构图
图 4 湿地数据采集流程图
图 5 几何辅助测量办法图
图 6 湿地野外调查系统设备连接图
图 7 生态事件预警流程图
图 8 事件采集器结构图
图 9 事件采集器数据传输网络结构图
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步说明。
如图 1 如示, 本发明由湿地空间数据管理系统、 湿地野外调查系统、 湿地事件管理系统和湿地保护网站四个部分組成, 实现了湿地数据管理、 采集、 动态监测和网络发布于一体。 其中湿地空间数据管理系统是整个湿 地资源与生态环境监管系统中最核心的一个部分, 是系统的数据中心, 采 用 B/S+C/S 混合模式开发, 具有高速、 安全、 稳定等优点, 实现海量空间 数据与业务数据集成和管理; 湿地野外调查系统主要用于湿地野外调查和 湿地数据采集与更新, 基于便携式计算机和 GPS模块开发, 与传统基于 PDA 的数据采集器不同; 湿地事件管理系统采用移动 GIS技术, 利用短信网关、 短信中心平台等硬件和技术实现湿地生态事件动态监测和生态事件预警; 湿地保护网站是对外交流的窗口, 采用 WebGIS技术进行开发, 对外发布湿 地空间信息和宣扬湿地文化。 以上四个部分通过局域网、 Internet 网和无 线通讯网络进行数据传输和通讯, 数据服务具有同步性和一致性。
所述的湿地空间数据管理系统是基于国产超图(SuperMapGIS)平台, 采 用构件技术、 面向对象编程语言 C#. net和技术开发的地理信息桌面应用系 统, 主要功能是管理与湿地相关的多源、 多时态、 多种类、 多比例的空间 数据与非空间数据, 以统一的国家坐标系统为基准, 实现了所有数据在同 一坐标、 同一地图窗口中 "一张图" 式的叠加显示和参照利用, 并且对湿 地野外调查系统远程上报的数据包进行解译和更新湿地空间薮据库。 系统 网络框架采用 C/S+B/S 混合模式, 确保了系统安全性和数据响应速度。 为 实现关系数据库统一管理系统数据, 同时考虑海量数据管理与性能的问题, 选用大型关系型数据库 SQL Server2005 作为数据库管理系统, 釆用 SDX ( Spatial Database extens ion ) 空间数据库引擎, 完美地解决了空间数 据与非空间数据的管理问题。 系统通过对数据进行分库管理, 实现了多源 数据的分布式处理和集中管理并存。 系统的特色还在于用一个功能强大的 多层次数据管理器来管理复杂的多源数据, 通过综合集成与叠加参照来进 行空间分析, 有利于发现和挖掘新知识, 辅助管理部门科学决策。
所述的湿地野外调查系统是以数据采集器为平台, 结合图像采集器、 GPS接收模块、 红外测距模块、无线通讯模块等硬件设备和自行开发的数据 采集软件, 采用蓝牙通讯技术、 3G 网络、 GPS技术、 空间数据库技术等进 行开发, 具备有强大的图形处理、 空间数据采集、 属性数据录入和图像采 集能力的综合软、 硬件系统。 本系统可实现无纸化现场作业, 避免了室内 内业处理的重复劳动, 提高了数据采集的工作效率, 非常适合野外现场调 查, 可用来调查湿地植被分布、 动物资源分布、 水质检测、 水力设施、 更 新湿地数据、 项目普查等。
所述的湿地事件管理系统包括事件管理终端和事件管理服务端。 事件 管理终端主要负责获取湿地生态事件信息, 本发明提供了三种获取生态事 件信息的方式, 利用事件采集器采集事件、 网站填写事件表单和拔打报警 电话。 事件管理终端获得事件信息后, 将事件信息生成标准格式的事件数 据包, 利用 2. 5G/3G网络、 Internet网絡和全球通网络将数据包传输到事 件管理服务端, 管理服务端利用事件监测模块对数据包进行过滤和解译, 再通过事件发布模块对外发布预警信息。 本系统综合移动 GIS技术、 短信 网关技术、 无线通讯等多种技术, 采用 Micorsof t Windows Mobi le系列操 作系统和 Evc+eSuperMap平台进行开发, 实现了湿地生态事件的动态监测 和预警。 通过本系统实践运行, 实现了事件早发现、 早报告、 早处理, 方 便了管理部门和社会公众参与湿地保护工作, 有利于提高湿地生态恢复工 程建设工作的效率。
事件采集器由中央处理器、 GPS模块、 图像釆集器、 信息编辑器和通讯 模块组成, 主要功能包括地图操作、 事件定位、 图像采集、 事件描述、 标 准事件数据包制作、 无线传输、 事件解译和事件预警等。
所述的湿地保护网站是一个集湿地宣传、 新闻、 论坛、 地图发布和生 态预警等功能, 面向全社会的综合性网站, 是人们了解湿地的窗口, 也是 公众参与湿地保护的平台。 本网站不同于一般新闻网站, 采用了 WebGIS地 图服务器做支持, 为公众提供湿地资源空间分布情况和湿地生态环境实时 变化状况。 运用 GIS强大的数据管理功能与分析功能, 实现湿地地图浏览、 查询、 统计和分析功能。 本网站的湿地事件上 模块, 为公众参与湿地保 护提供了平台, 公众可以通过在线填写事件表单, 实现事件上报。 为确保 数据通用性, 采用 31^)6 & 013的 13. 1161平台进行开发。 网站数据与湿地 空间数据管理系统和湿地事件管理系统的数据具有一致性和同步性, 管理 部门在内部数据更新、 捕获事件后, 网站地图数据和预警信息自动实时更 新, 确保公众了解到的是最新、 最及时的信息。
下面对本发明的四个组成部分作进一步的详细说明:
1、 湿地空间数据管理系统:
( 1 ) C/与 B/S相结合的网絡结构。
本系统釆用的 C/S+B/S 混合模式是指 Cl ient/Server 结构与 Browser/Server结构相结合的混合模式。 C/S结构的系统, 数据的存取可 以利用服务器而数据的处理可以依靠客户端程序, 因而对大容量数据进行 处理、 深层次分析、 汇总、 批量输入输出、 批量更改的工作中有比较高的 性能, 对于实现图形图像等复杂应用和需要与本地资源 (如调用本地磁盘 文件或其他应用程序, 如扫描驱动、 OCR识别、 图形压缩与解压缩和工作站 本地密码机的调用等)进行交互性的操作上比较方便, 因而在 GIS数据的 管理可以依靠 C/S结构达到一个比较满意的效果。 但 C/S结构的系统对网 络底层协议的依赖性大, 由于部分程序不是建立在 TCP/IP协议之上的, 因 此对防火墙、多网段等问题的解决并不方便,对跨平台(如 Unix-Windows ) 的支持也稍显不足; 另外, 目前的应用系统建设一般都超出了局域网范畴, 传统 C/S 结构对实现内网 /外网、 局域网 /广域网间的有机整合也有局限。 而相对来说, B/S结构对用户的技术要求比较低, 对前端机的配置要求也较 低, 而且界面丰富、 客户端维护量小、 程序分发简单、 更新维护方便。 它 容易进行跨平台布置, 容易在局域网与广域网之间进行协调, 尤其适宜信 息发布类应用。 本系统地图发布服务将利用 B/S结构来完成。
( 2 )数据存储方式。 强大的海量数据处理与分库管理, 数据分库管理是指系统数据分别存 放在不同数据库中, 并且每个数据库还可以放在不同的服务器上, 各库通 过关键码进行数据联动, 从而实现数据的分布式处理、 集中管理和网络共 享。 分库管理同时配合文件数据库做緩冲处理, 更加快捷高效的解决网络 连接的大量数据交换问题, 提高了数据响应速度。 数据管理系统系统涉及 ^δίίί地理数据库、 空间数据库、 事件业务数据库、 属性数据库四个数据库。 基础地理数据库主要存放湿地多个年代、 不同比例的卫星遥感影像数据, 不同介质、 不同比例的数字线划图等; 空间数据库主要存放与湿地相关的 空间图形数据, 包括湿地行政区划、 水系数据、 道路网、 行政驻点、 湿地 保护站、 植被分布图、 鸟类分布图、 鱼类分布图、 水文水质监测数据、 采 集样方数据等; 事件业务数据库主要存放监测事件业务数据, 包括事件源、 多媒体数据、 监控终端信息等; 属性数据库包括系统运行控制数据、 数据 字典、 鸟类名录、 植物名录、 鱼类名录、 湿地保护法律法规等。 通过采用
SDX空间数据引擎技术对各库进行统一管理, 提供对海量空间数据、 非空间 数据进行高效率操作的数据库服务。
( 3 ) 空间数据组织结构。
湿地具有广域性和多样性特点, 湿地数据也是多种多样比较复杂, 传 统的数据管理软件无法解决多层次空间信息统一管理问题。 比如,传统 CAD 系统只有文件和图层两个层次, 当前国内外最先进的 GIS 系统最多也只能 管理两至三个层次的数据, 如 ArcGIS和 Maplnf 0都只有工程和图层两个层 次, 国产优秀 GIS软件 SuperMapGIS也只有工作空间、 数据源和图层三个 层次。 所以本系统开发了多层次的数据组织结构, 如图 2 所示, 本系统设 有四个数据层次, 第一个层次为数据库, 一个数据库可包含多个数据类节 点; 第二个层次为数据类, 用户根据权限可以添加、 修改和删除本层次, 一个数据类可包含多个数据集节点; 第三个层次为数据集, 用户根据权限 可以添加、 修改和删除本层次, 一个数据集可包含多个数据层节点; 第四 层次为数据层, 数据层有点、 线、 面、 文本、 图片等多种格式, 用户根据 权限可以添加、 修改和删除本层次。 经实践证明, 四个层次的数据管理结 构完全可以满足具有多样性和复杂性特点的湿地资源与生态环境数据的有 效管理。
( 4 )主要功能模块。
本系统设有远程上报数据包解译和图形处理、 视图操作、 数据编辑、 统计分析等 GIS 互操作功能模块。 远程上报数据包解译模块负责将数据包 解译成空间对象、 属性信息和图像信息, 并根据数据标识将这些信息添加 到对应的数据库, 实现数据实时更新。 图形处理包括图形转换、 调用、 渲 染和显示, 支持多种外部数据格式导入和导出。 包括矢量数据、 栅格数据 和数据库数据, 矢量数据支持 ArcGIS 的 Shp文件、 Maplnfo的 Tab文件、 MapGIS 的 wat, wal , wap, wan文件、 CAD的 dwg, dxf 等, 栅格数据支持 Jpg、 Tif、 Bmp、 Ecw等文件, 数据库支持 DBF和 ACCESS等。 为提高图形数 据显示速度, 本系统采用影像金字塔技术压缩影像, 并建立多个数据版本, 根据视图窗口的不同比例自动调用不同版本的数据。 视图操作是一般 GIS 功能包括放大、 缩小、 漫游、 定位和图层控制, 图层控制可以对图层进行 过滤显示, 还可以通过设置图层显示范围参数来提高图形显示速度; 数据 编辑功能包括基本矢量元素绘制、 地理要素绘制和图元的修改, 基本矢量 元素包括点、 线、 面、 圆、 矩形、 椭圆等, 而地理要素包括道路、 房屋、 植被、 河流等, 图元修改包括图元选择、 删除、 节点编辑、 移动、 节点捕 捉、 数据复制等; 统计分析功能包括查询和统计, 查询分为专题查询和空 间查询。 专题查询支持模糊查询和精确查询, 通过筒单的鼠标点击即可进 行, 不需要书写繁瑣的 SQL 语句。 本系统设有 Arealntersect , ArealntersectNoEdgeTouch , Cent-roidlnPolygon , CommonLine , CommonPoint , CommonPointOrLineCross , ContainedBy , Conta inedByNoEdgeTouch , Containing , ContainingNoEdgeTouch , Disjoint , EdgeTouc-hOrArealntersect , ExtentOverlap , Indent ical , LineCross, Overlap, Point lnPolygon等 14种空间查询模式, 并且可以结 合 SQL语言进行控制。 比如: 查询 A县行政范围内芦苇分布情况, 则可以 利用 A县行政边界为目标进行空间查询,查询模式用 Containing (包含在目 标范围之内), 查询对象为植被分布图, SQL语句为 "植被类型 = w芦苇" " , 查询后可以对结果进行排序、 统计和输出。 专题分析是指使用各种图形风 格 (例如颜色或填充模式)符号来表达属性信息某方面特征, 专题分析是对 地图进行渲染的过程, 专题图表示现象的现状和分布规律及其联系, 且能 指出这些现象的动态变化和发展规律, 有助于预测和决策。
( 5 )软件设计模式与方法。
本系统采用 UML技术, 面向对象的分析、 设计、 开发方法指导整个开 发活动, 将软件各功能以构件形式进行封装利用。 UML采用模型来描述系统 的结构或静态特征以及行为或动态特征, 它从不同的视角为系统的架构建 模, 形成系统的不同视图 (view )。 每一种视图由一个或多个图 (diagram ) 组成, 一个图就是系统在某个侧面的表示, 所有图一起组成系统的完整视 图。 以用例图体现对需求的理解, 描述系统的功能集合; 以类图、 对象图、 活动图、 序列图的形式体现系统的体系结构; 以组件图展示系统各个有机 组成部分, 以展开图表达出对系统的部署想法。 面向对象技术是软件技术 的一次革命, 在软件开发史上具有里程碑的意义。 系统采用 C#. net面向对 象程序设计语言进行开发, 将现实世界中对象抽象成计算机世界的逻辑对 象, 并将对象分类, 实现对象的封装、 继承、 多态性。 组件技术是迄今为 止最优秀也是发展最快的一种软件重用技术, 解决了软件开发中存在的重 用性、 适应性差和周期长等问题。 系统的开发过程中, 坚持组件化、 构件 化的开发技术, 通过开发不同的组件、 接口和构件, 实现软件功能的扩展、 模块重用和快速定制, 使开发软件就像搭积木一样容易。
2、 湿地野外调查系统:
( 1 )数据釆集器。
目前, 其它行业常用的野外数据采集大多使用集成了 GPS功能的掌上 电脑(PDA )产品, 这类产品的特点是体积小、 重量轻、 携带特别方便。 湿 地数据多样性和复杂性的特点, 湿地野外调查需要准备的数据很多, 包括 不同年代不同分辨率的多种卫星航片数据、 不同介质不同比例的数字线划 图、 湿地行政区划、 水系、 道路网、 湿地保护站、 植被分布图、 鸟类分布 图、 鱼类分布图、 水文水质监测数据、 样方采集点等空间数据及录像、 相 片等多媒体数据。 调查前期先将调查范围内的^ {地理数据、 湿地相关的 空间数据装入系统, 用于导航和定位, 调查过程中需要反复的调用和卸载 这些数据、 即时做叠加分析、 参照利用, 并且有大量的数据需要及时录入。 一个图形处理速度快、 运行稳定、 存储空间足够大、 操作方便的设备显得 特别必要, 这时基于 PDA 的数据采集器显得无能为力而便携式计算机却刚 好具备这些特点。 湿地数据采集器结构如图 3所示。
( 2 )众多硬件设备之间的通讯方式。
野外数据采集系统涉及硬件设备较多, 包括便携式计算机、 GPS模块、 红外测距仪、 图像采集器等, 为解决这些硬件之间便捷的连接和数据传输, 采用蓝牙无线通讯无疑是最好的手段。 蓝牙是一种短距离 (一般是 10m之 内)、 最廉价的无线通讯技术, 支持点对点及点对多点通讯方式。 通过使用 高速跳频(FH, Frequency Hopping )和时分多址(TDMA, Time Dives ionMul i 一 access )技术, 透过芯片上的无线接收器, 使配有蓝牙模块的硬件设备 能呈网状链接起来, 传输速度可以达到每秒钟 1 兆字节, 能有效地解决各 设备之间通过数据线互连错综复杂的局面。 一般的便携式计算机都自带有 蓝牙模块, 也可以花费几十元购买一个 USB接口的蓝牙模块, GPS模块、 红 外测距仪、 图像采集器等硬件也具备蓝牙通讯模块。 蓝牙连接十分简单, 便携式计算机开启蓝牙服务后, 可以自动搜索服务范围内的有效的蓝牙设 备, 找到设备后, 给每个设备各分配一个专用 COM接口进行连接, 连接成 功硬件设备就可以当做普通文件一样进行数据读取操作了。 湿地野外调查 系统设备连接如图 6所示。
( 3 ) GPS数据坐标转换及导航。
湿地调查范围一般比较大, 没有明显地理标识, 船在水域中行驶很容 易迷失方向。 GPS具有快速、准确定位的优点,并且定位数据每秒刷新一次, 通过解译 GPS 坐标信息, 将坐标信息以一个点对象显示在地图窗口中, 结 合卫星遥感影像就可以快速定位, 为数据采集提供导航功能。 GPS是全球性 的定位系统, 定位测量时得到的定位结果是全球通用的 Wgs84 坐标系统, 而我国测绘成果普遍采用国家坐标系统, 最常用的是西安 80和北京 54两 种, 因此需要将 GPS 坐标转换到国家坐标系统中。 为避免过多计算影响系 统运行, 提出较少硬件资源开支的坐标转换模型, 采用最小二乘法进行了 坐标转换参数的求取和平差。 首先, 将目标坐标系下的大地坐标(Α ) 根据高斯投影原理转换为目标坐标下的高斯坐标, 其次将控制点 WGS84 大 地坐标( 2,Z2,H2 )根据高斯投影原理转换成 WGS84高斯平面坐标。然后将控 制点 WGS84 高斯平面坐标与控制点在目标坐标系的高斯坐标——对应, 根 据四参数平面转换模型求取平面转换参数, 然后将参数应用到调查范围的 其它点坐标转换。 转换过程中还涉及到中央子午线的问题, 一般我们可以 在调查范围内, 近中心位置实测一点, 取与该点经度最近的被 3整除的经 线为中央子午线。
( 4 )数据采集过程。
湿地数据采集时主要交通工具是机动船, 利用 GPS导航定位时, 可以 将导航点保存到专门的导航路径数据层, 根据需要可以设置 1秒、 2秒或者 5秒记录一次。 每个导航点包括编号, X坐标、 Y坐标、 高程、 速度等属性, 这样就可以清楚的表达已经走过的地方, 有利于合理安排调查路线和方便 日后数据整理工作。 数据采集软件提供两种空间数据采集办法, 一种是直 接用 GPS绝对定位来进行采集, 点对象可以单点实测, 对于无(弱) GPS信 号区域单点测量可采用系统的几何辅助测量模块进行数据采集, 线和面对 象可以围绕目标航行一圈, 通过获取一连串点自动生成线和面对象。 另一 种方法是通过导航定位得到当前所在位置, 结合高分辨率卫星遥感影像识 别、 肉眼观察, 利用强大的图元绘制功能勾画出地理空间对象, 也可以利 用栅格数据扩展模块对卫片进行解译, 设有全自动解译、 半自动解译和手 工解译三种模式, 可大大提高数据采集工作效率。 如果对数据精度要求较 高, 系统支持采用 GPS 实时差分处理办法来提高坐标信息的精度。 实时差 分是指通过建立一个基准站, 由基准站向用户站实时发送差分信号, 用户 站根据差分信号来消除误差, 能提高 GPS 测量与导航的精度, 系统的 GPS 差分信号通过 3G无线网络从差分服务器传输到便携式计算机。 空间数据采 集的同时, 利用图像采集器釆集图像进行现场取证, 数据采集软件为图像 生成唯一的编码, 并自动将图像与空间对象建立关联, 一个空间对象可以 关联一个或者多个图像信息, 采集现场可以删除、 修改和重新采集图像信 息。 数据采集软件充分利用便携式计算机键盘设有拼音首字母输入、 数字 代码输入、 鼠标选择输入等多种属性数据输入机制, 可以方便快捷地进行 属性录入。 这些工作完成后, 数据采集软件将空间信息、 图像信息、 属性 信息自动保存到数据库, 同时将它们生成标准格式的数据包, 准备远程上 报到服务器。 湿地数据采集流程如图 4所示。
( 5 )几何辅助测量模块工作步骤。
单点测量时, 有些测量点 (如建筑物的墙角、 荫蔽树冠下的测量点) 的 GPS信号非常弱(捕获卫星颗数小于 3顆)或者没有信号, 这时可以采用 几何辅助测量模块进行测量。 如图 5, A, B两点是有 GPS信号的两点, P是 无 GPS的测量点, 也就是待求点。 首先, 我们可以先利用 GPS模块测量出 点 A和点 B的坐标, 再用红外测距仪测出点 A到目标点 P的距离 Ll, 点 B 到目标点 P的距离 L2, 然后, 利用蓝牙无线通讯技术将 A, B, LI , L2 自动 传输到模块的数据输入接口, 运行几何求解的办法计算出目标点坐标, 适 用于无(弱) GPS信号测量区内定点测量任务。 几何求解方法: 以 A点为圆 心 L1为半径画一个圆 C1 , 以 B点为圓心 L2为半径画另一个圓 C2, 这时这 两个圓有两个交点 Pl, P2 , 再根据 A, B, P的旋转方向来确定 Pl, P2哪个 为真正的 P。
( 6 )数据远程上传。
3G全称 3rd-generat ion, 中文含义是第三代移动通讯技术, 是指支持 高速数据传输的蜂窝移动通讯技术, 具有提供高速数据业务特征。 3G上网 是继 GSM 、 GPRS, EDGE后新的快速无线上网技术, 便携式计算机可以通过 扩展 3G无线网卡来实现。 首先需要购买一个 USB接口即插即用的 3G无线 网卡模块, 然后到营业厅申请一个 3G 号码, 中国移动、 中国电信、 中国 联通都有 3G业务供选择, 开通后并可实现较低成本的随时随地无线上网业 务。 有了如此高速、 便捷的数据传输通道, 就可以像在办公室发 E- Mai l— 样将数据包实时远程上报到服务器, 以便提供最新的数据服务。
3、 湿地事件管理系统:
( 1 )湿地生态事件。
本实用新型所述的湿地生态事件是指所有与湿地资源和生态环境变化 有关的事物, 如: 鱼类死亡、 鸟类迁徙、 动物繁殖、 外来物种入侵、 水质 污染、 植树造林、 违规捕鱼等各种自然活动和人类活动。 事件主要由发生 地点、 发生时间、 内容描述、 有关图像资料等几个部分组成。 事件由事件 管理终端收集, 事件管理服务端进行审核、 发布及预警。
(2) 事件管理终端。
由于湿地保护区一般范围较大、 交通也不便利, 管理工作必须充分利 用公众力量, 人员涉及湿地保护区管理人员、 保护站工作人员、 渔民和农 民等。 针对不同管理层次, 系统提供事件采集器采集事件、 网站填写事件 申报表单、 拔打报警电话三种事件采集办法, 三种办法的工作原理如图 7 所示。
事件釆集器采集事件是最方便、 最快捷的事件获得途径, 见(3)。
湿地保护网站提供生态事件网絡上报和生态预警功能。 用户可以在线 填写事件申 ^艮表单, 内容包括: 事件名称、 事件类型、 事件地点、 事件发 生时间、 事件描述, 事件图片资料、 申 ¾ 姓名、 联系电话等, 其中事件 地点可以通过地图模块定位到村、 组单位, 也可以是具体坐标位置。 事件 申 ^^单通过网站直接传送到管理部门的事件业务数据库。 网站接收到事 件管理服务端发送的事件新闻或事件业务信息后, 将事件存放到一个专门 的数据层。 事件在电子地图上的表现形式为一个不停闪烁的事件点, 点击 事件点可以了解事件的详细信息, 包括事件发生时间、 事件发生地点、 事 件描述信息以及事件相关的图像资料。
无法通过前两者采集生态事件的群众可以通过拔打固定报警电话来反 映事件情况, 事件管理端有接线员负责将电话内容书写成事件数据, 保存 到事件业务数据库, 同时记下报警人的联系电话及姓名等信息, 事件处理 完毕时将以短消息或电话的方式告知事件处理结果。
( 3 )事件采集器。
如图 8所示, 事件采集器由中央处理器、 GPS模块、 图像采集器、信息 编辑器和通讯模块构成, 采用 Micorsof t Windows Mobi le系列操作系统和 使用 Evc+eSuperMap嵌入式平台开发, 运用 GIS强大的数据管理功能和通 讯模块的双链路双向通讯能力, 实现事件采集、 事件上报、 指令接收、 事 件预警和地图操作等功能。 首先, 利用 GPS模块获取事件地点和时间, 一 般情况下 GPS都可以捕获到 3颗以上卫星的信号, 通过定位解算方法和对 电文进行解析可以计算出用户所在地理位置的经度、 纬度、 高度、 速度、 时间等信息; 然后利用图像采集器采集事件相关的图像信息, 根据现场需 要可以采多张图像或者摄相; 利用信息编辑器编写事件描述信息; 然后中 央处理器将获得的这些信息生成一个标准格式的事件数据包, 最后利用通 讯模块将事件数据包发送到中国移动的短信中心平台, 短信中心平台采用 SMPP (短信点对点协议)将数据包发送到短信网关, 短信网关再采用 CMPP 协议利用 DDN专用网絡经过路由器、 防火墙将数据包发到管理部门的事件 业务服务器。 事件釆集器数据传输网络结构如图 9所示。
事件采集器设有电子地图, 可以对地图进行浏览、 查询和分析; 设有 事件短消息箱, 可以存放多条事件信息。 当接收到事件管理服务端发送的 事件业务信息后, 首先将信息保存在消息箱, 信息标识为未查看, 然后以 警报声提醒用户。 持有者查看事件信息后, 信息标识为已查看状态, 同时 自动打开嵌入的地子地图, 事件将以闪烁点的形式表现在地图上, 并且居 中显示事件地理位置, 点击事件点可以了解事件的详细信息, 包括事件发 生时间、 事件发生地点、 事件描述信息以及事件相关的图像资料。 通过最 短路径分析, 可计算出当前位置到达事件地点的最短路线, 辅助持有者快 速赶往事发地点协助处理。
( 4 )事件管理服务端。
如图 7所示, 湿地生态事件主要经 3种途径传送到事件管理服务端, 一是通过事件采集器采集事件, 发送事件数据包; 二是通过网站填写事件 申报表单, 在线提交; 三是通过拔打报警电话, 由接线员直接填写事件数 据。 事件管理服务端收到事件数据包后, 监测模块对事件数据包进行自动 解析, 并将事件数据添加到事件业务数据库中。 事件发布模块负责事件的 审核与发布, 事件发布模块可以读取事件业务数据库当中未发布的事件业 务, 通过管理人员审核后, 将事件对外发布。 事件对外发布也会以 3种形 式通知不同的用户, 一是以手机短信和事件业务信息方式发布到湿地空间 数据管理系统和湿地事件管理服务端, 第一时间通知管理人员; 二是以手 机短信方式通知所有事件采集器的持有者, 以协助处理事件; 三是以新闻 编辑器和通讯模块构成, 采用 Micorsof t Windows Mobi le系列操作系统和 使用 Evc+eSuperMap嵌入式平台开发, 运用 GIS强大的数据管理功能和通 讯模块的双链路双向通讯能力, 实现事件采集、 事件上 4艮、 指令接收、 事 件预警和地图操作等功能。 首先, 利用 GPS模块获取事件地点和时间, 一 般情况下 GPS都可以捕获到 3颗以上卫星的信号, 通过定位解算方法和对 电文进行解析可以计算出用户所在地理位置的经皮、 纬度、 高度、 速度、 时间等信息; 然后利用图像采集器采集事件相关的图像信息, 根据现场需 要可以采多张图像或者摄相; 利用信息编辑器编写事件描述信息; 然后中 央处理器将获得的这些信息生成一个标准格式的事件数据 , 最后利用通 讯模块将事件数据包发送到中国移动的短信中心平台, 短信中心平台釆用 S PP (短信点对点协议)将数据包发送到短信网关, 短信网关再采用 CMPP 协议利用 DDN 专用网络经过路由器、 防火墙将数据包发到管理部门的事件 业务服务器。 事件采集器数据传输网络结构如图 9所示。
事件采集器设有电子地图, 可以对地图进行浏览、 查询和分析; 设有 事件短消息箱, 可以存放多条事件信息。 当接收到事件管理服务端发送的 事件业务信息后, 首先将信息保存在消息箱, 信息标识为未查看, 然后以 警报声提醒用户。 持有者查看事件信息后, 信息标识为已查看状态, 同时 自动打开嵌入的地子地图, 事件将以闪烁点的形式表现在地图上, 并且居 中显示事件地理位置, 点击事件点可以了解事件的详细信息, 包括事件发 生时间、 事件发生地点、 事件描述信息以及事件相关的图像资料。 通过最 短路径分析, 可计算出当前位置到达事件地点的最短路线, 辅助持有者快 ^¾往事发地点协助处理。
( 4 )事件管理服务端。
如图 7所示, 湿地生态事件主要经 3种途径传送到事件管理服务端, 一是通过事件采集器采集事件, 发送事件数据包; 二是通过网站填写事件 申报表单, 在线提交; 三是通过拔打报警电话, 由接线员直接填写事件数 据。 事件管理服务端收到事件数据包后, 监测模块对事件数据包进行自动 解析, 并将事件数据添加到事件业务数据库中。 事件发布模块负责事件的 审核与发布, 事件发布模块可以读取事件业务数据库当中未发布的事件业 务, 通过管理人员审核后, 将事件对外发布。 事件对外发布也会以 3种形 式通知不同的用户, 一是以手机短信和事件业务信息方式发布到湿地空间 数据管理系统和湿地事件管理服务端, 第一时间通知管理人员; 二是以手 机短信方式通知所有事件采集器的持有者, 以协助处理事件; 三是以新闻 事件和事件业务信息方式发布到基于 WebGIS技术的湿地保护网站的电子地 图上, 公布于社会, 呼吁公众协助处理事件。
4、 湿地保护网站:
( 1 ) 网站功能。
湿地网站由湿地电子地图、 湿地新闻、 湿地动态、 湿地论坛、 湿地保 护法律法规、 湿地动植物名录、 湿地事件上 4艮等多个模块组成。 面向全世 界湿地保护者开放的的综合性网站, 是人们了解湿地的窗口, 也是公众参 与湿地保护的平台。 网站采用了 WebGIS地图服务器做支持, 为公众提供湿 地资源空间分布情况和湿地生态环境实时变化状况。 运用 GIS 强大的数据 管理功能与分析功能, 实现湿地地图浏览、 查询、 统计和分析功能。 为确 保数据通用性, 采用 31^6^& &13的 13. 1161;平台进行开发。 网站数据与湿 地空间数据管理系统和湿地事件管理系统的数据具有一致性和同步性, 管 理部门在内部数据更新、 捕获事件后, 网站地图数据和预警信息都能自动 实时更新, 确保公众了解到的是最新、 最及时的信息。
( 2 )跨平台、 跨操作系统运行。
湿地被誉为 "地球之肾", 全世界人们都艮关注湿地动态, 用户可能有 成千上万, 而且分布在世界各地, 由于浏览器不同, 操作系统不同常常会 导致网站无法访问。 本网站应用 WebService服务, 使用标准技术让软件应 用程序资源在网络上可用, 因为 WebService 是基于标准接口的, 所以即 使是以不同的语言编写并且在不同的操作系统上运行, 它们也可以进行通 讯。
( 3 )基于 AJAX的无刷新地图浏宽技术( SuperMapIS. Net平台)。 传统的 WebGIS技术都是通过 GIS地图服务器生成图片后传送到客户端 显示, 每个地图的操作都要与地图服务器进行交互, 客户都要有个等待的 时间, 由于在客户端只是图片, 其展现效果受到限制, 不够令人满意。 本 网站采用先进的 AJAX无刷新技术, 在服务器端先生成不同比例尺的基础地 理图层图片, 通过 AJAX技术不断地从服务器端获得图片, 同时只更新页面 中地图显示部分, 页面中其他不需更新的部分则保持不变, 使得地图的操 作很顺畅, 不用每次地图操作都刷新整个页面, 给人 ί艮好的视觉效果。 专 题数据在客户端动态生成, 表现为矢量数据, 可以进行很丰富的应用, 例 如: 鼠标移动到专题上面可以显示该专题的信息等等。
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Claims

权 利 要 求
1、 一种湿地资源与生态环境监管方法, 其特征在于由湿地空间数据管 理系统、 湿地野外调查系统、 湿地事件管理系统和湿地保护网站四个部分 组成; 利用 Internet网络、 3G网络、 无线通讯网络的通讯方式传输数据, 以共同数据库为信息枢纽将四个部分有机的联系在一起, 保证数据同步更 新, 实现了湿地数据管理、 采集、 动态监测和网络发布于一体; 其中湿地 空间数据管理系统是整个湿地资源与生态环境监管系统中最核心的一个部 分, 是系统的数据中心, 采用 B/S+C/S 混合模式开发, 进行海量空间数据 与业务数据集成和管理; 湿地野外调查系统用于湿地野外调查和数据采集 与更新, 基于便携式计算机和 GPS模块开发; 湿地事件管理系统采用移动 GIS技术, 利用短信网关、短信中心平台硬件和技术实现湿地生态事件动态 监测; 湿地保护网站是对外交流的窗口, 采用 WebGIS技术进行开发, 对外 发布湿地空间信息。
2、 根据权利要求 1的湿地资源与生态环境监管方法, 其特征在于所迷 的湿地空间数据管理系统 于国产超图(SuperMapGIS)平台, 采用构件技 术、 面向对象编程语言 C#. net和技术开发的地理信息桌面应用系统, 管理 与湿地相关的多源、 多时态、 多种类、 多比例的空间数据与非空间数据, 以统一的国家坐标系统为基准, 实现了所有数据在同一坐标、 同一地图窗 口中 "一张图" 式的叠加显示和参照利用, 并且对湿地野外调查系统远程 上报的数据包进行解译和更新湿地空间数据; 系统网络框架采用 C/S+B/S 混合模式, 选用大型关系型数据库 SQL Server2005作为数据库管理系统, 采用 SDX ( Spat ial Database extens ion ) 空间数据库引擎; 系统对数据进 行分库管理, 实现多源数据的分布式处理和集中管理并存; 用一个多层次 数据管理器来管理复杂的多源数据, 综合集成与叠加参照来进行空间分析。
3、 根据权利要求 1湿地资源与生态环境监管方法, 其特征在于所述的 湿地野外调查系统是以数据采集器为平台, 由图像采集集、 GPS接收模块、 红外测距模块、 无线通讯模块组成, 采用蓝牙通讯技术、 3G 网络、 GPS技 术、 空间数据库技术, 具备图形处理、 空间数据采集、 属性数据录入和图 像采集的综合系统。
4、 根据权利要求 1湿地资源与生态环境监管方法, 其特征在于所述的 湿地事件管理系统, 包括事件管理终端和事件管理 务端, 事件管理终端 利用事件采集器采集事件、 网站填写事件表单和拔打报警电话获取湿地生 态事件信息, 事件管理终端获得事件信息后, 将事件信息生成标准格式的 事件数据包, 利用 2. 5G/3G网络、 Internet网絡和全 网络将数据包传 输到事件管理服务端, 事件管理服务端利用事件监测模块对数据包进行过 滤和解译, 事件发布模块对外发布预警信息。
5、 根据权利要求 1湿地资源与生态环境监管方法, 其特征在于所述的 湿地保护网站是一个湿地宣传、 新闻、 论坛、 地图发布和生态预警的综合 性网站, 是人们了解湿地的窗口, 也是公众参与湿地保护的平台; 采用了 WebGIS地图服务器做支持, 运用 GIS数据管理功能与分析功能, 实现湿地 地图浏览、 查询、 统计和分析; 湿地事件上报模块, 为公众参与湿地保护 提供了平台; 采用 3叩611^ 613的 13. 1161平台开发, 网站数据与湿地空间 数据管理系统和湿地事件管理系统的数据具有一致性和同步性, 网站地图 数据和预警信息自动实时更新。
6、 一种湿地资源与生态环境监管系统, 其特征在于由湿地空间数据管 理系统、 湿地野外调查系统、 湿地事件管理系统和湿地保护网站四个部分 组成; 利用 Internet网络、 3G网络、 无线通讯网络的通讯方式传输数据, 以共同数据库为信息枢纽将四个部分有机的联系在一起, 其中湿地空间数 据管理系统是整个湿地资源与生态环境监管系统中最核心的一个部分, 是 系统的数据中心, 采用 B/S+C/S 混合模式开发, 进行海量空间数据与业务 数据集成和管理; 湿地野外调查系统用于湿地野外调查和数据采集与更新, 基于便携式计算机和 GPS模块开发; 湿地事件管理系统采用移动 GIS技术, 利用短信网关、 短信中心平台硬件和技术实现湿地生态事件动态监测; 湿 地保护网站是对外交流的窗口, 采用 WebGIS技术进行开发, 对外发布湿地 空间信息。
7、 根据权利要求 1或 6所述的湿地资源与生态环境监管系统, 其特征 在于湿地空间数据管理系统涉及基础地理数据库、 空间数据库、 事件业务 库、 属性数据库, 基础地理数据库存放湿地多个年代、 不同比例的卫星遥 感影像数据, 不同介盾、 不同比例的数字线划图; 空间数据库存放与湿地 相关的空间图形数据, 包括湿地行政区划、 水系数据、 道路网、 行政驻点、 湿地保护站、 植被分布图、 鸟类分布图、 鱼类分布图、 水文水盾监测数据、 采集样方数据等; 事件业务数据库存放监测事件业务数据, 包括事件源、 多媒体数据、 监控终端信息等; 属性数据库包括系统运行控制数据, 数据 字典、 鸟类名录、 植物名录、 鱼类名录、 湿地保护法规。
8、 ·据权利要求 6所述的湿地资源与生态环境监管系统, 其特征在于 湿地空间数据管理系统的主要功能模块包括远程上报数据包解译和图形处 理、 视图操作、 数据编辑、 统计分析、 GIS互操作功能模块。
9、 根据权利要求 6所述的湿地资源与生态环境监管系统, 其特征在于 湿地野外调查系统涉及的硬件设备包括便携式计算机、 GPS模块、红外测距 仪、 图像采集器, 硬件之间的连接和数据传输采用蓝牙无线通讯。
10、 根据权利要求 6 湿地资源与生态环境监管系统, 其特征在于事件 采集器由中央处理器、 GPS模块、图像采集器、信息编辑器和通讯模块组成, 实现地图操作、 事件定位、 图片釆集、 事件描述、 标准事件数据包制作、 无线传输、 事件解译和事件预警。
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