地理信息系统在水利信息化中的应用与发展
水利信息化

水利信息化水利信息化是指在水利工作中,应用信息技术和信息手段,将各种水利资料、信息、图像等数据进行统一的管理、整合、保管、加工、分析和交流利用,实现水利信息资源共享、高效利用和智能化服务的一种综合性技术与管理体系。
水利信息化的实施,不仅有助于提升水利工作的科学性、规范性和现代化水平,还对促进农业、工业、城镇和生态等多个领域的可持续发展具有重要意义。
一、水利信息化的应用及特点1. 可视化技术在水利信息化中的应用可视化技术是指将抽象的信息以可视化的形式呈现,帮助用户理解和分析。
在水利信息化中,可视化技术应用较广,如地理信息系统(GIS)、遥感技术、数字河道、水文信息系统等,这些系统将数据集成、分析、显示在一张地图上,通过地图形式反映出水文、水资源分布和水文气象变量等多个方面的信息,从而方便水利管理人员直观地理解和掌握问题。
2. 制度化和标准化管理水利信息化还需要建立制度化和标准化的管理体系。
这是保障水利信息共享与利用效果的关键,包括数据分类、规范化、共享平台建设等方面。
建立规范化的数据分类方法和管理流程,提高数据质量和管理效率,由此提升水利信息化的管理和服务效果。
3. 多维综合分析与智能决策技术水利信息化的核心技术是多维综合分析和智能决策技术。
多维综合分析是指将各种水利资源和信息数据进行多维度和多层次的综合分析,以获取准确、全面、可靠的水利信息。
智能决策技术则是应用各种计算机算法、人工智能等技术,对水利工作中的复杂决策问题进行分析与处理,提供最优决策方案。
二、水利信息化的主要取得水利信息化取得的主要成就是在数据存储、管理、处理、传输、共享与利用方面建立了较为完善的体系,具体表现如下:1.实现水利信息资源的共享和整合水利信息化实现了大量数据资源的整合与共享。
在水资源监测方面,通过建立遥感、GPS等技术支撑的监测系统,实现了对水文、水质等信息进行精细化管理,并及时将信息传递到各级管理者。
在水文预报方面,机器学习、深度学习等技术得以应用,实现了对水文预报的精细化和智能化。
GPS在水利信息化中的运用

GPS在水利信息化中的运用【摘要】本文概述了GPS技术的概念和特点及其在水利工程建设中的应用现状,并详细介绍了GPS在水土保持、水资源管理、防洪减灾三个方面的专题应用规划。
【关键词】GPS;水利信息化;运用0 引言信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势,也是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节。
水利信息化包括对水资源、水环境、防汛抗旱、抗灾、水土保持、农田水利、河道整治、水利工程等一切工作的管理和决策的信息化。
全球定位系统作为一种空间信息科学技术,在水利行业尤其水利信息化中发挥着越来越大的作用。
1 GPS简述1.1 GPS概念GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。
GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。
利用GPS定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统,称为全球卫星定位系统,简称GPS。
GPS 可以提供车辆定位、防盗、反劫、行驶路线监控及呼叫指挥等功能。
要实现以上所有功能必须具备GPS终端、传输网络和监控平台三个要素。
中国物联网校企联盟认为GPS是将现实虚拟化实现了物与物、物与人等大部分物品与网络的连接,使物品方便识别、管理和控制。
1.2 GPS特点(1)全球全天候定位;(2)定位精度高;(3)观测时间短;(4)测站间无需通视;(5)仪器操作简便;(6)可提供全球统一的三维地心坐标;(7)应用广泛。
2 GPS在水工建设中的应用现状2.1 水利工程测量控制网的建立采用GPS定位技术不需要两点之间的相互通视。
只要求天空15°以上的锥体范围内,无障碍物存在,且点位选择较灵活。
观测和记录均由控制器自动完成,观测员只需输入测站点号及仪器高等,操作十分简单,水利工程测量控制网建立速度快,且控制网的精度满足国家4等三角测量的技术要求。
2.2 水工隧洞的贯通对于落差大、流量小的山区河流,往往建造引水式电站,这时挡水建筑物(坝、闸)往往与发电建筑物相距较远,水库中的水通过引水隧洞到发电站厂房,当引水隧洞很长时,施工控制网的作用就是保证正确贯通。
浅谈GIS在水利行业中的应用

浅谈GIS在水利行业中的应用【摘要】本文概述GIS(地理信息系统)及其发展历史,描述其构成,同时,针对水利行业的特点,利用GIS强大的空间查询与空间分析功能,实现其在水利行业中的应用,并对未来发展提出展望。
【关键词】GIS(地理信息系统);水利行业;应用0 概述1)GIS及其发展简介地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是以采集、存储、管理、描述、分析地球表面及空间地理分布有关的数据的信息系统。
GIS是一门交叉性很强的学科,介于地球科学、遥感科学、系统科学、信息科学、决策科学和计算机科学之间,在农业、水利、交通、城市规划、应急、地质、基础设施和规划管理等方面有着广泛的应用。
1962年,加拿大人Roger Tomlinson首先提出地理信息系统的概念并领导建立了世界上第一个具有实用价值的地理信息系统——加拿大地理信息系统。
而我国GIS起步于20世纪80年代,随着一批先进数据获取技术(如GPS、RS等)、计算机软、硬件技术和网络技术的飞速发展,我国GIS在多学科、多领域取得巨大成功。
2)GIS构成一个典型、完整的GIS通常由计算机硬件系统、软件系统、地理空间数据和系统维护与使用人员四个方面。
计算机硬件系统通常包括计算机主机、数据输入设备、数据存储设备、数据输出设备和网络设备;软件系统通常有系统软件和应用软件两部分构成,系统软件目前常使用的有:Unix、Window 2000/XP、Windows NT、Vista等,应用软件包括以ArcGIS、MapGIS为代表的GIS软件和以Oracle、SQL Server为代表的数据库软件;地理空间数据是地理信息系统的操作对象与管理内容,是指以地球表面空间位置为参照,描述自然、社会和人文经济景观的数据,可以是数字、文字、表格和图形等;系统维护与使用人员通常进行系统组织、管理、维护和数据更新、系统维护等工作。
1 GIS在水利行业应用技术路线1.1 GIS数据库建立在构建地理信息系统之前,首先应收集相关数据,包括空间数据和非空间数据(属性数据),在收集大量信息数据基础之上,通过数据的处理与编辑制作出基础地理信息数据。
地理信息系统在水利工程中的应用探讨

Water Conservancy & Hydropower︱148︱2017年1期地理信息系统在水利工程中的应用探讨胡 慧1 曾云川21.重庆市地科投资有限责任公司,重庆 4001212.重庆市二零八勘察设计院,重庆 400700摘要:地理信息系统(GIS)在水利工程中的应用广泛,该技术能快速查询、获取、储存及处理大量的地理空间数据,并能将复杂的信息形象化地展示出来,对水利工程事业的发展起到了极大的促进作用。
本文就针对地理信息系统在水利工程中的应用进行了分析。
关键词:地理信息系统;水利工程;应用中图分类号:TV1 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)01-0148-01地理信息系统在我国的应用起步相对较晚,但是发展却非常迅速,当前,在水利工程建设中地理信息系统已经成为一种不可缺少的专业技术之一,通过运用地理信息系统,可以将各种地理信息数据进行综合处理,它是一种新型的地理空间管理系统,能够利用计算机建立科学完整的地理信息数据库,避免人工收集信息的耗时、耗力,而且不易遗漏,水利工程处理过程中的所有重要信息都能通过文字、图像等形式展现出来,因此而受到普遍欢迎。
1 地理信息系统在水利工程中应用的主要意义 1.1 提供准确及时的信息 GIS 技术的应用在很大程度上提高了信息获取和传递的及时性、准确性,能及时为防汛抢险人员提供有效的信息,为他们制定科学的抗洪抢险策略提供依据,同时,地理信息系统的数据库容量大,可以全方位分析各方面的信息,根据具体的状况构建出科学的防灾模型,相关工作人员通过对模型的综合分析便能在最短的时间内制定出可行的方案,此外还可通过网络分析和对比各方案的优缺点,选择出效果最佳的方案,在应用该技术的过程中,GIS 技术不仅能对灾区的状况进行全面记录,而且还能建立灾害发生过程的模拟系统,有利于相关人员把握灾害的总体特点,进而制定出更加科学的措施。
1.2 可以使预测过程更加形象化 GIS 技术的一个显著优势就是可以通过图像的形式展现出相关信息,使工作人员得到更直观、更易理解的信息。
06 浅析地理信息系统在水利中的应用

地理信息系统(GIS)是近几年发展起来的对地理环境有关问题进行分析和研究的一种空间信息管理系统。
它是在计算机硬件和软件支持下对空间信息进行存储、查询、分析和输出,并为用户提供决策支持的综合性技术。
利用计算机建立地理数据库,将地理环境的各种要素,包括它们的地理空间分布状况和所具有的属性数据进行数字存储,建立有效的数据管理系统。
通过综合分析,方便快速地获取信息,并能以图形、数字和多媒体等方式来表示结果。
目前世界上常用的GIS软件已达400多种,它们大小不一,各有长处,适宜不同层次用户的需要。
国外较著名的有AR C系列(AR C/INFO、AR CVIEW GIS)、GENAMAP、Intergraph MGE、MapInfo等;国内较著名的有武汉中国地质大学开发的MAPGIS、武汉大学开发的Geostar、中科院开发的SuperMap及北京大学开发的CITYSTAR等。
我国地理信息系统产业虽然起步晚,但发展快,目前已成功应用到了包括资源管理、城市和区域规划、人口和商业管理、农业与水利、交通运输、石油和天然气、教育、军事等一百多个领域,取得了良好的经济效益和社会效益。
AR CVIEW GIS是由美国环境系统研究所(ESR I)开发与销售的地理信息系统(GIS)软件,是一套帮助用户对地理信息进行组织与存储、编辑修改、查询、分析以及直观显示,并且提供了交互式制图和分析功能的桌面型地理信息系统软件。
AR CVIEW GIS的优点是功能齐全,中型规模,适合中型用户需要。
AR CVIEW GIS很适合在基层水利部门的应用,能够把水利防汛抗旱业务中的各种信息和反映空间位置的图形信息有机地结合在一起,建立水利数据库,根据用户的需要对这些数据进行处理和分析,把各种信息和空间信息结合起来提供给使用者。
AR CVIEW GIS技术与防汛抗旱紧密结合的应用具有很好的前景。
一方面该开发平台规模适中,它提供的功能能够满足水利部门一般正常业务的需要,可以实现水利部门对水利信息属性数据库和空间数据库的管理以及空间分析等,例如进行存储、编辑修改以及查询分析,它适合于各种平台,能使区域水库的图形、图像、文字、表格、音像等多种形式的资料管理集成在一个窗口界面中。
浅谈BIM和GIS在水利工程中的应用

浅谈BIM和GIS在水利工程中的应用摘要:1975年,“BIM之父”——乔治亚理工大学的Chuck Eastman教授创建了BIM。
BIM技术作为建设领域的重要的计算机应用技术,在一些发达国家已经得到了迅速的发展和应用。
BIM是一种三维模拟技术,它通过所获得的数据信息,协同技术人员完成各项数字化处理工作。
地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
GIS是一种基于计算机的工具,它可以对空间信息进行分析和处理。
GIS 技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作集成在一起。
关键词 : 水利工程;BIM技术;GIS引言水利工程作为一项系统与复杂的工程项目,各建设环节之间既相互联系又相互制约。
传统的二维扁平化图标和模型早已不能满足当下水利工程项目的精确性和可靠程度。
随着BIM应用的逐步深入,单独应用BIM的项目将越来越少,更多的是将BIM与其他先进技术或应用系统集成,从而发挥更大的价值。
水利工程建设利用BIM和GIS等技术相结合,开发BIM+GIS工程全生命周期系统平台,开展应用与数据集成服务,为工程提供全新的信息展现效果,实现工程建设期的三维可视化管控。
一.BIM概述BIM 是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,BIM 是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。
我们可以将BIM 技术看作是建筑信息模型或建筑信息管理,它的整个应用过程就是在建筑工程项目施工前就将项目的各项信息数据整理汇总,应用BIM多维平台技术,建立BIM 模型。
从项目的策划、设计到竣工完成,通过数字信息仿真模拟,呈现建筑物的所有真实信息及整个工程项目的发展变化过程,从而完成对成本、质量、安全、商务、现场等多方面的全过程管理。
GIS在水利信息化中的应用和发展趋势

GIS在水利信息化中的应用和发展趋势
1前言
地理信息系统(GIS)?C常泛指用于获取、储存、查询、综合、处理、分析、显示和应用地理空间数据及其与之相关信息的计算机系统。
在水利信息化系统建设中,地理信息系统(GIS)是系统构建的框架,是辅助决策的工具。
是成果展示的平台。
国内水利行业应用GIS技术始于90年代初期,大致经历了认识了解、初步应用和结合GIS技术进行深入研究三个阶段。
近年来。
随着CIS在水利领域的应用范围不断扩大,应用层次也逐渐深入,一些部门将它作为分析、决策、模拟甚至预测的工具,其社会经济效益也比较明显地显示了出来。
地理信息系统在水利中的应用

地理信息系统在水利中的应用李纪人摘要 GIS具有数据存储、查询、统计、图形显示、分析、模拟、决策和预测等功能,在水利中得到越来越广泛的应用,可谓水利现代化的“火车头”。
关键词 GIS 水利应用地理信息系统GIS通常泛指用于获取、储存、查询、综合、处理、分析、显示和应用地理空间数据及其与之相关信息的计算机系统。
它把空间的逻辑思维延伸到了形象思维。
水利部提出了“以信息化带动水利现代化”。
它在水利行业中有着广泛的应用,GIS 在水利信息化也就是水利现代化中起着并将继续起到至关重要的作用。
一、GIS在防洪减灾方面的应用1.防汛决策支持系统或信息管理系统的平台在国家防汛指挥系统总体设计框架下,各流域或省、自治区、直辖市的防汛决策支持系统或防汛信息管理系统都以GIS为平台。
GIS在这些系统中的作用主要有以下几个方面:(1)空间数据管理,包括查询、检索、更新和维护;(2)利用空间分析能力为防汛指挥决策提供辅助支持;(3)为各类应用模型提供数据;(4)优化模型参数;(5)预报预测;(6)防汛信息及决策方案的可视化表达。
2.灾情评估在灾情评估中,GIS是主角,它发挥的主要作用是:(1)基础背景数据(包括地理、社会、经济)的管理;(2)空间和属性数据查询、检索、统计和显示的基础;(3)洪水演进的基础平台;(4)灾情数据的提取和分析;(5)灾情的可视化表达;(6)辅助决策的工具(行蓄洪区应用、抢险救灾物资储运、避险、迁安等)。
目前洪涝灾害的监测评估业务运行系统已在水利部遥感技术应用中心投入运行。
3.洪涝灾害风险分析与区划采用GIS技术,是进行洪涝灾害风险分析与区划的有效手段。
GIS发挥的作用有:(1)多源、多尺度数据的管理;(2)空间数据的叠加与综合处理;(3)图形处理的特殊功能。
4.城市防洪GIS在城市防洪中发挥的作用更多更大,目前比较突出的有以下几个方面:(1)城市积水、退水的预报预测;(2)现有排水设施(排水管网、泵站等)信息的管理;(3)排水设施的规划与设计;(4)城市绿地(透水面积)的面积与位置的规划;(5)暴雨时空特征分析(4DGIS);(6)以街道为统计单元和以街区为空间单元的社会经济数据空间展布;(7)暴雨分布及积水街道分布的可视化显示;(8)高分辨率、多层次、多源和更新频繁的数据的存储、维护和管理。
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9 0年代 中后 期现代信息技 术 日趋成 熟之后 , 其是 在 尤
现代 网络技术 、 移动通信 、 遥感导航技术 、 数据处 理与分
GS的社会地位也发生了明显的变化 , I 已成为信息技
术 的重要组成部分 。G S正朝着一个 可运行的 、 I 分布式
三 、 I 水利 信 息 化 G S与
进行 了一些 流域 和地方 的防洪减灾 、 资源管理 的决策 水
支持系统的研究开发工作 。但 是 , 在整个水利信息化工
1I . S在水 利信息化上 的应用现状 。水利信息化建 G
河 科 0 . 南 技2 82-行空间地理数据管理 , 并由计算机程序模拟地理分析方 法, 作用 于空间数 据而产生有用信息 , 完成 人类难以完
资源是保证其 可持续利用 和 国民经 济可持续发展 的当
务之急 , 中国水利必须实现从工 程水利 向资 源水 利 , 从 传统水 利向现代水利 、 可持续发展水利的转变 。
成的任务 。 计算机 系统 的支持是地理信息系统的重要特 征, 从而能快速 、 精确 、 综合地对 复杂的地理 系统进行空
2水利信息化的必要性 。水是人类赖以生存 的主要 .
自然 资源之一 , 为 占世界总人 口 2 %的中 国, 作 1 仅仅拥 有全世界 水资源总量 的 6 而且在时 间和空间上 的分 %, 布具有不均匀性 。 随着经济 和社会的发展 , 洪涝灾害 、 干 旱缺水 、 水污染严重等水 资源问题 日益 突出 , 已经严重
析技术的支持下 , 得到新 的提高和发展 。
如今 , 国水利系统初 步实现 了水情雨情信息 的采 我
的、 开放 的、 网络化 的全球方 向发展 。目前 , G S软件 以 I
发展为特征 的系统主要呈 现以下趋势 :组 件式 G S系 I
集、 传输 、 接收 、 处理 、 监视到联机洪水预报 , 在全 国范 围 内开始建设 “ 国家水 文数 据库”并取得部分成果 。 国 全
事处 理 的 效 能 和 效益 。
全、 网络化技术应用不 够 、 低水平重复开发等问题 。
二 、 理 信 息 系统 ( I 地 G S)
1 . 地理信息系统的内涵 和特点。地理信息系统是以 地理空 间数据 为基 础 , 在计 算机软硬件 的支持下 , 空 对
间相关数据进行采集 、 管理 、 操作 、 模拟 、 分析 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
间定位和过程动态分析 , 也正是独特 的空 间分析功能使 得地理信息系统区别 于一般的信息管理系统 。
水利部 “ 十五 ” 划 中明确指 出 : 利 用水利 信息 规 “
化推动水利现代化。” 水利信息化以新 的治水思路为指 导, 紧密跟踪 当前科技 的最新成 果和发展趋势 , 从水 利
信息人手 , 以计算机为核心的信息技术全面引入水 利 将
医院政 治部 郭颢 萌
业学员分配数量 , 重点针对军 队院校无法培养的专业接
收地方高等院校毕业研究生 , 从基层部 队医疗技术干部
医疗行业是知识密集 型的服务行业 , 面对 日益激烈
中选调青年骨干等多种途径 , 加大医疗系列干部储备力 度, 尽最大努力解决编制数量和实际需要之间的矛盾。 2 . 发挥博士后科研工作站平台作用 , 吸引高层次人
流域机构和各省市 的水情计算机广域网逐步建成 , 相继
统、 bI WeG S系统 、 I G S系统 、多媒体数 据与 G S和 R P s
的集 成 、p n I 系 统 、D n4 GS系 统 、 型 的 G S系 O eG S 3 ad D I 新 I
统空间数据库管理系统 、 间数据仓库和虚拟现实。 空
才 。建设好博士后科研工作站 , 坚持每年选拔 固定批次 和数量 的医学专业博士研究 生来 院进行博士后研究工
的医疗市场竞争 , 高科技人才的重要地位越来越受到关
注。 当前 , 吸引 、 如何 培养 、 壮大高科技人才队伍 , 激励他 们不断奋斗创新 , 已成为各级医疗机构面临的一项重要
行业 , 提高水利信息采集 、 传输 的时效性和 自动化水平 。 3水利信息化 的现状 。我 国水利信息化工作于 “ . 七 五” 间起步 , 期 最先仅 仅是 计算 机技术 的推广和应用 ,
2 理信息系统的应用 和发展 。地理信息系统是一 地
种用来 管理 、 分析 空间数据的空 间数据库 管理系统 , 也 是一个动态系统。因此 , 几乎所有使用空 间数据和空间 信息 的部门都可以应用 G S I。目前 , I G S成为以应用为基 础、 市场为导 向、 软件为核心的产业 , 被应用到城市规划
制约 国民经济 和社 会的发展 。 理开发 、 用和保护水 合 利
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 。
地理信息系统既是一 门学科 , 又是一个技术 系统 。
它的特点在于具有采集 、 管理 、 分析 和输 出多种地理信 息的能力 , 具有空间性和动态性 , 由计算机 系统支持进
随后才逐 步引入 了全方位 的现代 信息技 术 , 今 已有 至
2 0年 的历 史。 当时的信息技 术无论硬件还 是软件都 远
与管理 、 社会调查与统计分析 、 环境保护与管理 、 土地管 理、 地理测绘 与管理 、 交通与管道 管理等与空 间信息 密
切相关的各个方 面。
不能满足海量水利信息处理和利用 的要求 , 多限于局 部
创 新 研 究
I I
和利用水利信息资源的水利现代化过程。 它包括对水利
作 中, 仍存在着认识不到位 、 重视程度不 够 、 数字化不完
信息进行采集 、 输 、 传 存储 、 处理 和利用 , 高水利信息 提 资源的应用水平和共 享程度 ,直接为防洪抗旱减灾 、 水 资源 的开 发 、 利用 、 配置 、 节约 、 护等综合 管理及水环 保 境保护 、 治理等决 策服务 , 而全面提高水 利建设和水 从