协同标绘

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【系统仿真学报】_信息化_期刊发文热词逐年推荐_20140724

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分布式场景树 军事物流系统 兵棋推演 兵棋 八叉树 全局版 信息化评价 信息化 体系 优化 仿真培养 仿真同步 人工鱼群算法 不规则三角网 v代码 simulink pecvd pc集群 lanchester方程 adams
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2009年 科研热词 仿真 模型 高层体系结构 驾驶模拟器 防空 锁机制 适配器 评估环境 评估 训练 装甲兵 虚拟现实 虚拟样机 虚拟仿真 船载装置 自同步作战 联合作战 群体智能 综合集成 系统动力学 系统分析与集成 空间分布 空袭 碰撞检测 研讨型兵棋 疲劳测试 海量数据集 海况 汽车动力学 模糊认知图 模拟器 战斗决心 建模 并行渲染 并发控制 工艺过程 坦克 地理因素 地理信息系统 协同虚拟地理环境 协作体系 动力学分析 初级军官 分离轴 分布式虚拟装配 推荐指数 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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超图:一句话成就一个高技术企业

超图:一句话成就一个高技术企业

一句话成就一个高技术企业“我们应该为解放军驻香港部队开发一个香港地理信息系统,他们一定需要!”中国科学院地理所研究员钟耳顺对他的学生说。

这句话是在1996年说的,当时课题组没人知道驻港部队在哪儿,只是早听说了1997年7月1日解放军要进驻香港这件事。

学生们都以为导师只是随便说说,也没太在意。

但是没过多久,钟耳顺联系到广州军区驻港部队,他主动提出免费给驻港部队开发一个“香港综合地理信息系统”。

当时,他并不知道是否最终可以立项,也没有得到任何经费方面的承诺。

而谁能想到,此后正是由这句话为起点,催生了一个拥有自主知识产权的企业。

一句话诞生一个系统“香港综合地理信息系统”计划用于1997年7月1日进驻香港行动的辅助指挥,广州军区欣然接受了这个想法。

于是,在1996年,钟耳顺带领他的课题组着手研发这套“香港综合地理信息系统”,他们这个想法源起于对研究更纯粹的追求,想把自己所掌握的技术应用到实战中去。

直到1997年春,钟耳顺将“香港综合地理信息系统”作为一个科研课题向当时的中国科学院院长周光召院士进行了汇报。

周光召观看演示后,认为意义重大,当场决定给予课题组院长基金支持。

但是,课题组开发的第一个版本送到部队征求意见时,参谋们对军标标绘效果并不满意,提出了更高的要求。

当年的博士研究生、现任超图公司总裁的宋关福回忆说:“经过一段时间研究,我感觉在MapBasic中开发动态军标是一个难题,就举荐采用ActiveMap加Visual Basic 来重新开发香港综合地理信息系统。

”当时ActiveMap从未经过应用检验,它是在一个名为MapStudio软件的基础上开发出来的,而MapStudio正是宋关福利用业余时间写的一个用来练手的软件。

但是钟耳顺认为,应该尝试这种GIS应用系统开发的新方式,于是欣然同意。

由于是第一个实战案例,项目时间比预计的更紧张,课题组研究人员必须拼命加班赶进度。

因为加班太晚,在办公室桌上凑合休息一下的情况时有发生。

【计算机工程与设计】_协同_期刊发文热词逐年推荐_20140726

【计算机工程与设计】_协同_期刊发文热词逐年推荐_20140726

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系统架构 管理域 相似度 电子政务 电子商务 物流 灵活定制 测试管理工具 模板结构 模式匹配 模型优化 案例检索 权限控制 机床售后服务 服务发现 最短队列 最短路径 智能体 智能代理 数据库 故障诊断 攻击 改进郭涛算法 换热网络 报送决策 扩展机制 成员指派算法 形式语义表示 延迟 应用模型 并发控制 工作流引擎 嵌入式 对等结构 家庭网络 实用软件开发过程 实例化 定位 安全策略控制中心 安全生产 安全声明标记语言 安全 夹点 多径路由 多主体 基于任务访问控制 地理标识语言 地理信息系统 园林设计 合作机制 合作式协同演化算法 单点登录 协同防御 协同虚拟环境
科研热词 协同设计 web服务 多agent系统 协同机制 协同工作 体系结构 agent 高级综合 高斯变异算子 预警 顺序图 面向服务的分析与设计 面向服务的体系架构 面向服务架构 需求驱动 需求模式 集成管理模式 隔离 防火墙 防御单元 重构 配送网 郭涛算法 遗传算法 远程监控 进化 过程元模型 软件生命周期 软件构架 软件开发方法 身份认证 跨层设计 跨企业协同计划 资源管理模型 贝叶斯 调度 语义映射 评价方法 访问控制 设计 计算机支持的协同学习 角色 蚁群算法 蚁群优化 自适应 能力平衡 网络 网格 绿色建筑 统一软件开发过程 统一建模语言 统一信息资源库

12345服务中心值守信息平台技术建议方案

12345服务中心值守信息平台技术建议方案

*****市政府12345服务中心值守信息平台技术建议方案北京***通科技股份有限公司目录目录 (2)1系统概述 (4)2系统描述 (5)2.1信息综合展现 (5)2.2应急指挥决策 (6)3系统架构 (9)3.1系统框架 (9)3.2系统组网 (10)4系统组成 (11)4.1数据管理子系统 (11)4.1.1数据采集 (11)4.1.2数据查询 (11)4.2信息发布子系统 (12)4.2.1信息管理 (12)4.2.2信息综合展现 (12)4.3指挥调度子系统 (12)4.3.1事中指挥 (12)4.3.2应急处置分析 (12)4.3.3事件专题信息展示 (12)4.3.4任务管理 (13)4.3.5事件信息管理 (13)4.4辅助决策子系统 (13)4.4.1信息展示 (13)4.4.2图形标绘 (13)4.4.3路径分析 (13)4.4.4周边情况分析 (14)4.5值班管理子系统 (14)4.5.1值班人员信息 (14)4.5.2值班排班 (14)4.5.3值班日志 (14)4.5.4值班报告 (14)4.6总结评估子系统 (15)4.6.1过程再现 (15)4.6.2事件评估 (15)1系统概述信息化大潮席卷全球,新经济时代已经到来。

信息技术正在深刻改变着我们的生活和工作方式,这种改变,使政府的管理和服务面临着新的机遇和挑战。

政府热线电话不仅解决老百姓关心的米袋子、菜篮子、市政建设、反腐倡廉等问题,而且通过政府热线电话,有效监督政府各部门的工作,促使政府各部门转变工作作风,有利于廉政建设,使各级干部切实做到全心全意为人民服务,真正架起公仆走向市民的桥梁。

为了方便与市民的联系与沟通,使政府及时了解人民群众的疾苦,解决市民生活中的实际困难,各地政府大都开通了政府便民服务电话“12345”,市民可以通过市长热线向政府部门提出建议、意见或进行投诉、举报等事项。

利用四通八达的电话网,建立了政府与群众之间全天候的联系渠道,随时听取群众的意见、解决群众的困难、接受群众监督,当好人民的公仆。

军 事协同标绘系统的图标身份辨别设计与实现

军 事协同标绘系统的图标身份辨别设计与实现

军事协同标绘系统的图标身份辨别设计与实现在当今复杂多变的军事环境中,军事协同标绘系统发挥着至关重要的作用。

而图标身份辨别作为该系统的关键组成部分,其设计与实现直接影响着信息传递的准确性和作战决策的效率。

军事协同标绘系统旨在为军事人员提供一个直观、高效的信息交流平台,以便他们能够迅速理解和共享战场态势。

图标作为系统中的主要视觉元素,承担着快速传达各种军事目标、行动和状态等关键信息的任务。

然而,要确保这些图标能够被准确、迅速地识别和理解,并非易事。

这就需要精心设计图标身份辨别机制,使其既能满足军事信息传递的复杂性和精确性要求,又能适应作战人员在紧张、高压环境下的快速认知需求。

在设计图标身份辨别系统时,首先要考虑的是军事信息的分类和编码。

根据军事作战的特点和需求,将各种军事目标、行动和状态等信息进行合理的分类,例如将作战单位分为陆军、海军、空军等不同军种,将作战行动分为进攻、防御、侦察等不同类型。

然后,为每一类信息分配独特的编码,这些编码可以是数字、字母或者特定的符号组合。

通过这种分类和编码,为后续的图标设计奠定基础。

图标设计是图标身份辨别系统的核心环节。

为了提高图标的辨识度和易记性,设计应遵循简洁、直观、标准化的原则。

简洁意味着去除不必要的细节,突出关键特征,使图标能够在短时间内被快速理解。

直观则要求图标能够直接反映其所代表的军事信息,避免产生歧义。

标准化则是确保在不同的军事单位和作战场景中,相同的图标具有一致的含义。

例如,对于陆军的坦克图标,可以用一个简单的轮廓来表示坦克的外形,同时在图标上添加特定的标识来区分不同型号的坦克。

色彩的运用在图标设计中也起着重要作用。

不同的颜色可以传达不同的信息,增强图标的视觉效果。

通常,红色表示危险或警示,绿色表示安全或可行,蓝色表示友军等。

但在使用色彩时,要考虑到色盲或色弱人群的需求,确保信息能够被所有作战人员准确获取。

同时,要注意色彩搭配的合理性,避免过于鲜艳或刺眼的颜色组合,以免影响视觉舒适度和信息识别的准确性。

舰载指控中协同态势标绘系统的研究与设计

舰载指控中协同态势标绘系统的研究与设计

针对上述问题,设计并实现一个计算机支持的协同工作标绘系统 。描述其体系结构、系统框架和协同管理及标绘行为,给 出并发控制策 略 及算法。该系统解决 了分布式环境 下多用户 同时进行标绘 的难题 。 关健诩 :态势标绘 ;计算机支持协 同工作 ;指控系统
Re e r h a d De i n 0 l b r t eS t a i n Pl ti g S s e s a c n sg fCo l o a i i to o t y t m a v u n
c n r ls se i iti t d e io me tt o n a l , u o tc l , r t r g n wld e b s A mp t rS p o t d Co p r t e W o k o to y t m n d sr bu e nvr n n o pl tma u l a t ma ia l o h ou h k o e g a e y y Co u e u p re o e a i v r
2 总体设计
21 体系结构设计 . 舰载指控系统 中态势标绘有 3种模式 :人工 ,自动和知
识库模式。人工模式 由操作员通过人机界面手动创建、删 除 军标或调整军标 的位置、大小、颜色等属性 ,是一种最灵活
图 1 协 同态势标绘系统体 熏结构
的标绘模 式;自动模 式则是根据网络传送上来的各种实时信
息 ,自动标绘战场态势 ,多为被动显示 ,交互较少 ;知识库 模式是将数据库中存储 的信息 ,如雷达、机 场,转换为态势 信息并显示, 它提供 了一种 自动标绘非实时信息 的有效手段 。 C C 体系结构主要有集 中式和全复制式 2种 , SW 本文根 据 3种标绘模式的不 同特点 ,采用混合式结构 ,它可根据标 绘类型将数据和程序在服务器 和站点间灵活配置 ,如图 1 所 示。服务器端在系统 中的主要职能是根据收集到的各类战场

军事协同标绘系统的图标身份辨别设计与实现

军事协同标绘系统的图标身份辨别设计与实现在当今复杂多变的军事环境中,军事协同标绘系统发挥着至关重要的作用。

其中,图标身份辨别设计与实现是该系统的关键组成部分,它直接影响着信息传递的准确性和效率,进而影响军事决策和行动的效果。

图标在军事协同标绘系统中扮演着信息载体的角色。

通过简洁、直观的图形符号,图标能够迅速传达各种军事元素的特征和状态。

然而,要确保这些图标能够被准确、快速地识别和理解,并非易事。

这就需要精心设计图标身份辨别机制。

首先,在设计图标时,需要遵循明确性原则。

每个图标都应该有清晰、独特的外形和特征,避免与其他图标产生混淆。

例如,代表不同军种的图标,应在颜色、形状或图案上有显著差异。

步兵可以用绿色的人形图标表示,装甲部队则可以用带有履带图案的车辆图标。

同时,图标还应具备简洁性。

过于复杂的图标不仅难以理解,还会增加识别的时间成本。

一个简单而有效的图标往往能够在瞬间传递关键信息。

比如,用一个红色的三角形表示危险区域,用蓝色的圆形表示友军集结点。

为了提高图标身份的辨识度,还需要考虑图标之间的对比度。

对比度强的图标更容易在复杂的标绘环境中脱颖而出。

例如,在以绿色为主色调的地图背景上,使用黄色或橙色的图标来表示重要目标,能够形成鲜明的视觉对比。

在实现图标身份辨别方面,采用多层级分类是一种有效的方法。

可以根据军事任务的性质、作战区域、部队类型等因素,将图标分为不同的层级和类别。

这样,使用者在查找和识别特定图标时,可以按照层级逐步筛选,提高效率。

此外,为图标添加动态效果也是增强身份辨别能力的手段之一。

比如,当鼠标悬停在图标上时,显示相关的详细信息;或者通过闪烁、变色等方式来提醒使用者图标所代表的元素状态发生了变化。

在技术实现上,利用先进的图形处理技术和算法能够提升图标显示的质量和精度。

例如,采用矢量图形技术,可以确保图标在不同分辨率下都保持清晰锐利,不会出现模糊或失真的情况。

同时,与数据库的紧密结合也是必不可少的。

基于BlazeDS推技术的即时协同标绘系统


REAL. TI M E CoLLABoRATI VE PLoTTI NG SYSTEM BAS ED oN BLAZEDS PUS H TECH NOLoGY
Ta o L i u f e n g Xi n g Ti n g y a n Zh a n g De p i n ( S c h o o 1 . o f I n f o r m a t i o n E n e e r i n g,C h i n a U n i v e r s i t y o f C , e o s c i e n c e s , B e i j i n g 1 0 0 0 8 3,C h i n a )
第3 0卷 第 9期
2 0 1 3年 9月
计 算机 应 用与软 件
Co mp u t e r App l i c a t i o n s a n d S o f t wa r e
Vo 1 . 3 0 No . 9 S e p.2 01 3
基于 B l a z e D S推 技 术 的 即 时协 同标 绘 系统
t e c h n o l o g i e s f o s y s t e m a r c h i t e c t u r e ,f u n c t i o n a l mo d u l e s ,p l o t t i n g p e r mi s s i o n c o n t r o l ,p l o t t i n g r e l- a t i me c o l l a b o r a t i o n a n d p l o t t i n g r e s u l t s s h a i r n g e t l ,d a e v e l o p a p r o t o t y p e f o s i t u a t i o n ma p r e a l — t i me c o l l bo a r a t i o n p l o t t i n g s y s t e m. B y u t i l i s i n g t h e p u s h s c h e me o f t h e s e ve r r ,t h e s y s t e m a v o i d s r e g u l a r H1 T r P l i n k,i mp r o v e s s y s t e m’ S s t a b i l i t y a n d p e f r o ma r n c e,a n d r e d u c e s t h e b a n d wi d t h p r e s s u r e .I t i s a b l e t o me e t t h e r e q u i r e me n t s o f wi d e . a r e a d i s t ib r u t e d u s e r g r o u p s i n r e a l — t i me c o l l a b o r a t i o n a n d r e l— a t i me c o l l a b o r a t i v e p l o t t i n g . Ke y wo r d s R e 1. a - t i mo c o l l a b o r a t i v e p l o t t i n g S e r v e r - ・ p u s h t e c h n o l o g y I n t e r n e t GI S S e vi r c e

协同标绘


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典型示例
美军于 2004 年开发的一个网络通用态势图 WebCOP,它是基于 ArcGIS 软件的建设方案,WebCOP满足了显示战场相关信息的要求,包括:地图、情 报信息、设施和设备以及融合了位置动向和时间的实时接收的信息,提供了在地 理信息基础上叠加显示来自战场空间相关的各种实体信息的能力。如图:
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灾情协同标绘与综合研判系统的体系架构
灾情协同标绘与综合研判系统的体系架构
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协同标绘系统框架
灾情协同标绘与综合研判系统的框架架构
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并发控制
对于本系统来说,一个非常重要的问题是如何解决多个用户同时进 行标绘、同时访问和操作共享信息所引起的并发控制问题。本系统针对 共享资源的并发控制主要通过以下四个途径解决: 单个图元的共享控制。
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目前协同交互系统非常多,如:桌面会议系统、远程教 学、远程医疗、远程实时军事指挥、分布式虚拟环境、协 同写作与编著系统、工作流系统等
协同标绘最多也最早运用于军事指挥上,目前在国际 上,外军已将一些较为优秀、实用的系统用于军队作战 和指挥。
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在国内,我军的计算机标图工作起步较晚。 目前,已经开发出成熟、实用的单机标绘系统, 如相关单位开发的标图系统、参谋系统等。网 络环境下的协同标绘也已经有不少研究,比如 信息工程大学测绘学院已经做出了原型系统, 但是离真正实用还是有一定的距离。
灾情协同标绘与综合研判系统
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☞ 主要内容
1 课题研究的目的意义
2 国内外发展及研究现状
3
课题研究的具体内容

移动实时协同标绘系统的设计与实现

移动实时协同标绘系统的设计与实现张立生【摘要】传统的标绘系统都是基于固定的单机设备,不能满足用户的随时随地的实时标绘需求。

针对此现状,本文针对移动计算环境的特点设计并实现了具有高度实时性的移动实时协同标绘系统,并引入协同感知、并发控制等技术,使得该系统充分适用于高度动态的移动协同环境。

由于本系统具有实时地图标绘、协作交流等功能,因此本系统可以用于紧急情况的协同部署、调度指挥以及作战指挥中的部署及态势分析工作,同时在其他协同绘图领域也有着应用前景。

%Traditional plotting systems are based on fixed stand-alone devices, which can not meet the user's needs of real-time plotting anytime and anywhere. In this paper designed and implemented with the characteristics of mobile computing environment, a highly collaborative mobile real-time plotting system is designed and implemented. The co-awareness, concurrency control techniques are introduced. It makes the system fully fit for highly dynamic mobile collaborative environment. Since the system has functions of real-time chart plotter, collaboration and communication, so the system can be used for deployment of emergency coordination and control, command of the deployment and operational situation analysis, at the same time it also has application prospects in other areas.【期刊名称】《河北省科学院学报》【年(卷),期】2011(028)003【总页数】6页(P56-60,65)【关键词】实时标绘;协同感知;移动协同标绘;协同部署【作者】张立生【作者单位】河北经贸大学信息技术学院,河北石家庄050051【正文语种】中文【中图分类】TP319目前,协同标绘系统被广泛应用于军事、科研、教育、医疗等领域。

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首次研发灾情信息协同标绘系统
目前在减灾领域还没有类似的标绘系统,传统的标绘 方式都是单机标绘,对于大型任务,需要将任务区进行分 解,每个操作员将各自的任务完成后合并为一个单一的文 件。该过程缺少协同感知能力,整个过程缺乏整体性和流 畅感,并且效率较低。本系统克服了这些缺点,所有用户 在同一虚拟的工作区协同标绘,相互之间可以实时更新标 绘结果,极大的提高生产效率。
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典型示例
美军于 2004 年开发的一个网络通用态势图 WebCOP,它是基于 ArcGIS 软件的建设方案,WebCOP满足了显示战场相关信息的要求,包括:地图、情 报信息、设施和设备以及融合了位置动向和时间的实时接收的信息,提供了在地 理信息基础上叠加显示来自战场空间相关的各种实体信息的能力。如图:
•标绘锁属性初始化 •标绘锁请求
遥感底图的共享控制
数据不一致的检测和补偿
针对不可中断操作的并发控制
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创新点
基于IM通讯协议XMPP的海量数据多用户传输方案
协同标绘所使用的遥感底图数据量通常在GB以上,另外标 绘过程的图元数目也很庞大。本系统采用分布式点对点通信 方式,将海量的数据分布到各个用户端,随着用户数量的增 加,服务器负载不会有太大的负担,能够做到对遥感底图的 流畅浏览和标绘信息的及时更新。
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研究现状--XMPP
XMPP(可扩展消息处理现场协议)是基于XML(可扩展 标记语言)的协议,它用于即时消息(IM)以及在线检测。 它可以实现服务器之间的准即时操作。 XMPP的前身是Jabber,一个开源形式组织产生的网 络即时通信协议。XMPP目前被IETF国际标准组织完成了标 准化工作。标准化的核心结果分为两部分:“核心ML流传 输协议”和“基于XML流传输的即时通讯扩展应用
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本系统采用XMPP协议传输协同标绘信息,有如下优点: 可以方便的实现点对点通信。不需要对复杂的TCP/IP协议进行编 程,可以很容易的实现不同操作用户机器之间的信息传输。 可以灵活的传输各种数据。基于XMPP的易扩展性,能够方便的将 图元信息、控制与同步信息、协同感知信息等打包成XMPP协议允许的 格式,极大的简化数据包的生成与解包。 较高的传输速率。因为是直接在TCP/IP协议基础上设计的传输协 议,冗语的数据包较少,使得XMPP协议传输效率很高,能够达到标绘 系统对响应时间的要求。
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专家知识下的灾情综合分析与研判技术研究 灾情综合分析与研判系统主要是依托减灾中心管理人 员和减灾专家,启动防灾救灾信息决策系统,并实时收集 和提供灾情信息,预测灾害发展趋势,为减灾工作提供决 策服务。专家知识下的灾情分析与研判技术包括(1)基于 背景知识库与空间分析的灾情研判模型研究;(2)基于运筹 统计学的灾情研判模型研究 。
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灾情协同标绘与综合研判系统的体系架构
灾情协同标绘与综合研判系统的体系架构
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协同标绘系统框架
灾情协同标绘与综合研判系统的框架架构
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并发控制
对于本系统来说,一个非常重要的问题是如何解决多个用户同时进 行标绘、同时访问和操作共享信息所引起的并发控制问题。本系统针对 共享资源的并发控制主要通过以下四个途径解决: 单个图元的共享控制。
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目前协同交互系统非常多,如:桌面会议系统、远程教 学、远程医疗、远程实时军事指挥、分布式虚拟环境、协 同写作与编著系统、工作流系统等
协同标绘最多也最早运用于军事指挥上,目前在国际 上,外军已将一些较为优秀、实用的系统用于军队作战 和指挥。
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在国内,我军的计算机标图工作起步较晚。 目前,已经开发出成熟、实用的单机标绘系统, 如相关单位开发的标图系统、参谋系统等。网 络环境下的协同标绘也已经有不少研究,比如 信息工程大学测绘学院已经做出了原型系统, 但是离真正实用还是有一定的距离。
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国内外发展及研究现状
协同交互工作最早于1984年由Irene Greif和Paul Cashman等人提出,当时是为了描述他们所组织的有关如 何用计算机支持来自不同领域与学科的共同工作的课题。 Ellis在1991年提出“协同交互系统可以定义为这样 的计算机系统,它支持一组用户参与一个共同的任务, 并提供给他们共享环境的接口。协同交互技术的实质是 通过计算机网络为用户建立一个共享环境,在这个环境 下,用户可以相互合作来共同完成一项工作。
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通常的网络传输协议都是采用TCP/IP协议,但是该协议较 为底层,直接用于本系统会导致数据传输的复杂性。对于协同 标绘系统来说,其传输特征是多用户对多用户之间进行消息传 播,类似于即时通讯的传输模式,因此我们底层使用目前比较 流行的IM通信协议XMPP来构建。通信栈如图所示:
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研究背景
计算机支持协同工作—CSCW(computer Supported Cooperative Work ),是信息化进程的产物,是指在物理空间上 相对分散的工作个体通过计算机和互联网络来协作完成共同的任 务。计算机技术的发展趋势也在逐渐走向协同工作的方式。CSCW 体现并符合当今信息时代人们工作的群体性、交互性、分布性和 协同性等特点,因而日益受到人们的重视并广泛地应用到实际当 中。 目前对CSCW技术的研究主要包括:协同系统的建设、群体的 工作方式、支持群体工作的相关技术和应用系统开发。
灾情协同标绘与综合研判系统
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1
☞ 主要内容
1 课题研究的目的意义

2 国内外发展及研究现状
3
课题研究的具体内容
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课题目的
设计一个异地地图协同标绘系统,支持多用户进 行实时或异步地图标绘、地图编辑和文件传输等操作, 无缝地交换、协调和同步他们的计划和行动,实现标 绘信息交流和感知。此系统是为了适应于网上共同完 成计划图和设计图的需求而产生的,主要目的是网上 实时设计、部署和调度,使减灾中心管理人员和减灾 专家通过计算机网络实现多用户协同工作 ,预测灾 害发展趋势,为减灾工作提供决策服务
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研究具体内容
面向灾情监测与评估的时效性和准确性需求,将计算机支 持的协同工作(CSCW)技术引入到GIS灾情标绘技术中,开展 分布式协同标绘系统体系框架研究和关键技术研究;同时结 合专家决策支持系统,开展基于空间分析的灾情研判模型研 究,实现对灾情的综合研判。 灾情信息的协同标绘技术研究 灾情信息的协同标绘基本任务是通过建立协同工作开 发环境和运行环境,使网上各个参加单位对同一幅态势图进 行同步或异步标绘操作。目标是强化标绘操作互通、互联、 互操作能力,加速标绘信息的交流,完成协同态势信息感知。 灾情信息的协同标绘技术研究主要包括(1)分布式协同标绘 系统体系架构研究;(2) 协同感知技术研究。
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课题意义
分布式灾情信息协同标绘原型系统,支持多 用户无缝、实时的灾害目标协同标绘,实现标 绘信息交流和可视化感知,强化灾情信息的快 速提取与综合研判能力,将信息优势转化为减 灾决策优势,为系统的业务化和工程化奠定关 键技术预先研究基础,直接服务于国家应急抗 灾决策和部署的空间信息保障体系。
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