基于全生命周期的设计数据管理平台研究

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基于全生命周期理论下电子档案管理探究

基于全生命周期理论下电子档案管理探究

基于全生命周期理论下电子档案管理探究作者:黄萍来源:《兰台内外》2024年第15期摘要:新修订的《档案法》《档案法实施条例》专门提出了档案信息化建设,并赋予电子档案与传统载体档案同等效力。

随着医疗卫生事业的发展,医院电子档案数量和规模呈现出快速增长态势。

做好新时代医院电子档案管理是每一名档案管理者亟待解决的问题。

本文以全生命周期理论为研究视角和方法,详细提出了每一周期所对应的电子档案管理环节中的具体内容,将电子档案管理分解为若干管理单元,进一步透析电子档案管理的具体措施,使医院电子档案管理更加科学化、规范化,为医疗卫生事业改革以及医院的可持续发展提供档案的有力支持和保障。

关键词:电子档案;全生命周期;档案管理概述国际档案理事会电子文件委员会制定《电子文件管理指南》,将电子文件生命周期划分为概念阶段、形成阶段和维护阶段[1]。

而我国则将文件运动过程划分为四个阶段[2],即文件的设计、制作、形成阶段,文件现实使用阶段,文件暂存阶段和文件永久保存或历史阶段。

近年来,随着信息技术发展及其在档案管理中的实际应用,传统的纸质档案管理全生命周期理论逐渐在电子档案领域得以延续。

国家档案局发布的《基于文档型非关系型数据库的档案数据存储规范》中明确指出“档案数据”包括電子档案内容数据、传统载体档案数字化副本内容数据及两者元数据(含目录数据)。

2021年1月1日起施行的《档案法》明确规定,“来源可靠、程序规范、要素合规”的电子档案与传统载体档案效力等同,能够直接以电子形式作为“凭证使用”。

这是以法律形式明确电子档案的效力,为单轨制的施行扫清制度上的障碍。

2024年3月1日起《档案法实施条例》(以下简称《条例》)正式施行。

该《条例》进一步提出要加强电子档案管理信息系统与办公自动化系统、业务系统归档功能建设,“实现电子档案全过程管理”。

在全生命周期理论下,档案的数据治理呈现一脉相承的连续性特征[3]。

档案从收集到销毁或永久保存过程包括收集、整理、保管、利用、销毁五个环节,把这五个环节动态地看作是档案经历的形成期、发展期、成熟期、衰退期,即档案全生命周期[4](见表1)。

产品全生命周期管理(PLM)系统BOM构建管理

产品全生命周期管理(PLM)系统BOM构建管理

产品全生命周期管理(PLM)系统BOM构建管理摘要:产品结构管理是PLM系统产品全生命周期管理的核心,而物料清单(BOM)是产品结构的数据表现形式,设计BOM(EBOM)、工艺BOM(PBOM)和制造装配BOM(MBOM)分别是产品设计、工艺、制造装配三大阶段的核心基础数据。

BOM数据及流程以产品设计、工艺数据为主线,将研发、工艺、制造、售后等业务部门有机的结合在一起,是各个部门之间在产品全生命周期内产生、传递、及使用产品数据最重要的手段。

关键词:PLM EBOM PBOM MBOM引言:改变前期传统手工搭建BOM业务数据,基于PLM系统整合、优化产品设计、工艺、制造装配数据信息,构建适用于公司实际发展需要的BOM管理系统,以适应公司产品研发、制造、维护等业务,提升企业整体能力业务扩展。

1需求分析公司前期BOM管理现状为EBOM数据在PLM系统中搭建,PBOM(MBOM)数据直接在ERP系统中手工编制、维护,各BOM之间信息不能共享重用,需要重复维护工作,无法保证数据唯一性和准确性。

为在PLM系统中进行产品BOM的构建及维护,基于单一产品数据源进行BOM管理,以实现基于BOM的设计、工艺数据的数字化传递,保证在各阶段BOM间传递数据的关联性与数据结果的追溯,保证产品的技术状态清晰,提出了需求分析如下:(1)BOM结构及版本需求分析系统开发专门的功能模块搭建EBOM(设计BOM)、PBOM(工艺BOM)、MBOM (装配制造BOM)等数据和业务管理需求,以管理各种BOM 数据。

EBOM来自上游设计单位或本公司自有产品,由设计部门构建及维护。

含产品设计BOM结构和属性信息,在PLM系统中管理。

EBOM结构属性包括:父项物料编码、父项图号、父项基本数量、父项计量单位、子项物料编码、子项图号、子项数量、子项计量单位、子项单台数量等属性信息。

PBOM在EBOM基础上为满足制造工艺需要,增加工艺件等信息形成PBOM结构,并在PBOM的基础上进行分单位设计、材料消耗定额、毛坯件等管理。

基于“多规合一”信息平台的建设项目全生命周期管理应用探索--以z

基于“多规合一”信息平台的建设项目全生命周期管理应用探索--以z

系统方案基于“多规合一”信息平台的建设项目全生命 周期管理应用探索——以zs市“多规合一”信息平台为例■中山市自然资源信息中心:吴文龙 广东省电信规划设计院有限公司第三分院:张丽萍【摘要】目前,“多规合一”信息平台已成为各地“多规合一”工作的重要支撑,特别是随着全国国土空间规划编制工作逐步推进,“多规合一”在规划差异协调、规划成果共享等方面作用逐步凸显。

经由“多规合一”形成统一的“国土空间规划”如何指导建设项目落地,并进一步对建设项目审批进度进行跟踪监控,形成建设项目全生命周期管理已成为“多规合一”领域重要应用研究课题。

本文试图通过捋顺建设项目在城建系统各部门的审批流程和审批节点,充分利用各地市已建政务共享平台,整合建设项目审批信息并引入多规合一信息平台,实现基于地理空间信息的建设项目全生命周期跟踪管理,促进各级部门“纵向联通”和 “横向联动”,推进“放管服”审批改革工作。

【关键词】“多规合一”信息平台;地理空间信息;项目全生命周期管理近年来,随着“放管服”改革逐步推进,城市营商投资环境出现明显改善,群众申办政务服务事项便利性明显提升,部门“懒政”和“互相推诿”等作风得到抑制。

其中,城市建设项目审批业务一直以来都是改革重点,许多共性问题制约行政审批效率提升——建设项目审批涉及部门众多,项目审批流程复杂、项目协调周期漫长等问题导致项目难以落地,严重制约项目经济及社会效益的发挥。

此外,建设项目审批的数据常以分散在各个部门的业务审批系统为基础,通过数据交换交换到各地政务共享平台,然而各部门之间缺乏业务审批的协同机制,项目审批流转过程中的数据未建立统一标准,阻碍了部门间的信息联动,致使各部门建设项目审批数据只能“躺在”政务共享平台数据库中,没有得到的深化应用,未能发挥行政审批数据的最大效能。

“多规合一”信息平台是提供基础地理空间信息、规划成果信息、项目信息共享查询,各部门进行业务协同的综合地理信息平台,是多规合一工作的重要基础信息支撑平台。

房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践

房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践

房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践【摘要】本文主要探讨房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践。

在介绍了背景、研究目的以及意义和价值。

在分别讨论了房屋全生命周期管理平台的必要性、平台建设的技术与方法、平台实践案例分析、效果评估与展望,以及挑战与解决方案。

在总结了全生命周期管理平台的重要性,平台建设对房屋管理的促进作用,并展望了未来发展方向。

本文旨在探讨如何通过建立全生命周期管理平台,提升房屋管理效率,实现资源的最大化利用,推动行业发展。

【关键词】房屋全生命周期管理平台、建设、探索、实践、技术、方法、案例分析、效果评估、展望、挑战、解决方案、重要性、促进作用、未来发展方向、房屋管理、全生命周期管理、平台实践。

1. 引言1.1 背景介绍现代社会,房屋管理面临着诸多挑战和问题,如传统管理方式效率低下、信息不透明、数据管理困难等。

为了解决这些问题,房屋全生命周期管理平台应运而生。

该平台整合了房屋建设、运营、维护等各个环节的管理信息,利用先进的技术手段提高管理效率,降低管理成本,提升管理水平。

随着科技的不断发展,房屋全生命周期管理平台建设已成为行业发展的必然趋势。

传统的人工管理方式已经无法适应信息化、智能化的管理需求,必须依靠先进的技术手段来提升管理水平。

全生命周期管理平台将信息化技术、物联网技术、大数据分析等结合起来,实现对房屋从建设、运营到维护的全方位管理,为房屋管理带来前所未有的便利和效益。

通过建立房屋全生命周期管理平台,可以实现房屋信息的实时共享、数据的全面分析和智能决策。

这不仅可以提高管理效率,降低管理成本,还可以为业主、租户等提供更加便捷的服务,提升房屋管理的质量和水平。

建设房屋全生命周期管理平台具有极其重要的现实意义和巨大的市场价值。

1.2 研究目的研究目的:本文旨在探讨房屋全生命周期管理平台建设的必要性和重要性,研究各种可能的技术与方法,分析实践案例以及评估效果,并展望未来发展方向。

通过对全生命周期管理平台的研究与实践,旨在提高房屋管理的效率和质量,促进房屋领域的智慧化和可持续发展。

面向产品生命周期的全面质量管理系统建模及实现技术研究

面向产品生命周期的全面质量管理系统建模及实现技术研究

面向产品生命周期的全面质量管理系统建模及实现技术研究一、本文概述随着科技的快速发展和市场竞争的日益激烈,产品的生命周期管理已成为企业提升质量、降低成本、提高效率、增强市场竞争力的重要手段。

全面质量管理作为一种以质量为核心的管理哲学,其核心理念是“质量第一,顾客至上,全员参与,持续改进”,它要求企业在产品生命周期的每一个环节都严格控制质量,确保最终交付给顾客的产品满足甚至超越其期望。

本文旨在研究面向产品生命周期的全面质量管理系统建模及实现技术。

我们将对全面质量管理系统的理论基础进行阐述,明确其在产品生命周期中的重要性。

接着,我们将深入探讨全面质量管理系统的建模方法,包括系统架构设计、功能模块划分、数据流图设计等,以构建一个科学、合理、高效的质量管理模型。

在此基础上,我们将研究实现这一模型的关键技术,包括数据采集与处理技术、质量控制与评估技术、质量改进与优化技术等,以确保系统在实际应用中的有效性和可行性。

本文的研究不仅有助于企业建立全面、系统、科学的质量管理体系,提升产品质量和顾客满意度,也有助于推动全面质量管理理论的发展和完善,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

二、产品生命周期全面质量管理系统概述产品生命周期全面质量管理系统(Total Quality Management System for Product Lifecycle,以下简称TQMS-PLC)是一种集成了质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等多个环节的系统性方法。

其核心理念是在产品的整个生命周期内,通过全面、全员、全过程的参与,确保产品的质量满足或超越顾客的需求和期望。

TQMS-PLC 强调对产品设计、生产、销售、服务等各个阶段的质量进行全面管理,旨在通过持续的质量改进,提升产品的竞争力和企业的经济效益。

全面性:TQMS-PLC涉及产品生命周期内的所有环节,包括原材料采购、生产制造、产品检验、销售服务等多个阶段,确保每个环节的质量都得到有效的管理和控制。

数字化协同研发平台PLM的产品全生命周期管理

数字化协同研发平台PLM的产品全生命周期管理

160 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering数据库技术• Data Base Technique【关键词】协同研发 PLM 产品生命周期管理1 数字协同研发系统构建和产品生命周期管理目前,中国企业正在从中国制造业转型为中国制造业,设计和开发正处于蓬勃发展的过程中。

设计研发需要融合和集成相关的研发设计流程、规范、方法等,并通过数字化管理,并协同生产、质量、销售、成本、售后等环节,形成数字化协同研发体系,并通过信息化系统形成管理和设计的工具系统和平台,从而可以全面支撑产品研发生命周期的整个研发过程, 并形成产品创新,整个过程也最终提高了企业的整体研发能力和对产品的全过程管理能力,这确保了公司在不断变化的市场中拥有自己的核心竞争力,并在智能制造时代立于不败之地。

产品的设计研发需同时协同质量、生产、成本、交期等各个环节,在产品设计研发阶段便需要与生产部门、采购部门以及服务部门进行协同,可以对如何升级简化生产加工或装配调整的方式,对产品的质量、成本和生产信息征求各个部门的意见,进行充分的考虑和全面的研究,反映到设计研发当中,可以大大降低后续环节的变更和故障,减少产品的生产过程、质量问题、工艺变更等带来的成本损失。

研发新产品通常会按照策划、开发、设计、试制、准备、量产的过程进行,各个步骤按照先后顺序进行,产品的研发到投放市场的周期比较长,往往会错过投放市场的最佳时机,在现如今市场需求的个性化和多样化以及产品生命周期的缩短,这种方式已经落后了。

如要大幅缩短产品的开发周期,需要实现并行设计,不但可以在开发设计的初期阶段解决质量、成本与交期上的问题,还能缩短开发与设计的周期。

研发设计过程充分协同,发挥组织统筹能力,同时能够在开发设计阶段掌握新产品的成本以及产数字化协同研发平台PLM 的产品全生命周期管理文/周晓明品的利润,建立高效的协同机制,可以在开发设计阶段预测产品的计划成本,控制产品的预算不超支。

基于“一码管地”的全生命周期自然资源管理系统探索与应用———以江阴市为例

基于“一码管地”的全生命周期自然资源管理系统探索与应用———以江阴市为例

第4期2024年2月无线互联科技Wireless Internet Science and TechnologyNo.4February,2024作者简介:王盛校(1980 ),男,工程师,博士;研究方向:地球信息科学㊂基于 一码管地 的全生命周期自然资源管理系统探索与应用以江阴市为例王盛校,赵㊀健(江阴市自然资源规划综合服务中心,江苏江阴214400)摘要:针对自然资源机构改革后,用地㊁规划和林业等业务协同性不高㊁历史数据融合与共享不充分的问题,文章探索以不动产单元码为基础,建立一套适合实际的扩展地块编码标准(澄地码)㊂并以 澄地码 为唯一标识,优化业务流程,治理历史数据,串联建设项目 前期工作㊁土地供应㊁规划报建㊁竣工登记 4个阶段的业务流程,实现土地管理的全生命追溯㊂最终实现 一码审批㊁一码监管㊁一码共享 的应用场景,加快推进自然资源规划的数字化转型,同时助力部门间数据共享,赋能政务服务㊂关键词:一码管地;全生命周期;共享中图分类号:F205㊀㊀文献标志码:A 0㊀引言㊀㊀ 一码管地 是自然资源部优化营商环境,深化 放管服 和 最多跑一次 改革的重要举措之一㊂2019年10月,自然资源部正式实施了‘不动产单元设定与代码编制规则“(GB /T 37346 2019)国家标准,为不动产统一登记高效运转提供了最基础的支撑㊂2020年5月,自然资源部㊁国家税务总局和中国银保监会联合发布了‘关于协同推进 互联网﹢不动产登记 方便企业和群众办事的意见“,要求各地深化应用不动产单元代码,推动地籍成果的共享沿用㊂2022年3月,自然资源部发布了‘自然资源部关于加强自然资源法制建设的通知“(自然资源发 2022 62号),要求实施不动产登记㊁交易和缴税环节的 网上一窗办事 ,应用不动产单元代码进行 一码管地 ㊂浙江㊁江苏㊁安徽㊁山东等省试点城市陆续展开一码管地 的设计与实践,绍兴市上虞区[1]㊁临海市[2]㊁盐城市㊁黄山市[3]㊁日照市以 不动产单元代码 为基础[4],围绕建设用地全生命周期管理应用场景开展 一码管地 建设,实现了建设用地管理业务的全周期串联㊂但在各地的探索过程中,仍存在流程设计不足㊁数据要素整理不全㊁智能审批支撑不够㊁跨部门数据共享不充分等问题㊂1㊀项目背景㊀㊀江阴市自然资源和规划局挂牌成立后,整合了原国土㊁规划㊁林业等职能,并参考无锡模式,全面梳理整合了涉及的事权㊁业务㊁政策㊁平台㊁数据,建立了 全业务㊁大融合 一体化平台㊂但在规模扩大㊁业务管理体系变得更加繁杂后,发现历史数据调用困难㊁业务系统间集成效率不高㊁监管易出现盲区㊂而且,历史数据的生产分散㊁来源标准多样㊁存储格式等差异甚大㊂因此,急需建立一套编码标准,以 码 为唯一标识,串联建设项目的全业务流程,实现自然资源管理的全生命追溯㊂2㊀建设目标㊀㊀江阴市自然资源 全业务大融合 一体化平台于2022年11月全面启动建设,旨在构建依法㊁高效㊁融合地面向用地全生命周期管理的自然资源规划管理体系, 澄地码 正是在这一设计理念下应运而生㊂以 澄地码 为唯一主键,通过对原国土㊁规划㊁林业等存量业务数据的整理与融合,形成坐标统一㊁内容翔实㊁业务融合㊁ 批㊁规㊁供㊁用㊁补㊁查㊁测㊁建㊁验㊁登 全过程管理的数据链㊂结合政府㊁企事业㊁群众的实际需要,通过 澄地码 最终实现 一地一码㊁一码全息㊁一码审批㊁一码监管㊁一码共享 的应用场景,加快推进自然资源规划的数字化转型,同时助力部门间数据共享,赋能政务服务㊂3㊀基于 澄地码 的建设思路3.1㊀ 澄地码 内涵㊀㊀ 澄地码 是指给土地赋予唯一识别码,实行 一地一码 ,旨在建立一套自然资源规划全领域㊁全业务㊁全流程㊁全生命周期的 家谱 管理新机制,是实现自然资源规划业务深度融合的重要载体㊂ 澄地码 通过扩展 不动产单元代码 给每块新增建设用地一个独一无二的土地编码,如同 身份证 一样㊂并以二维码的形式体现在审批过程中对外出具的各类证书文件上,作为项目地块的唯一 身份 信息㊂通过 澄地码 联通业务和数据,实现项目选址预审㊁土地报批㊁土地供应㊁规划许可㊁工程规划许可㊁不动产登记㊁批后监管㊁验线核实等环节 一个码 关联,做到地块基本信息㊁关键指标㊁审批过程及结果信息等的全生命周期管理,使项目地块信息从来源到现状 前世今生 一目了然㊂3.2㊀梳理业务链3.2.1㊀优化流程减少环节㊀㊀通过 多规合一 多测合一 多证合一 多审合一 等工作机制,对自然资源全生命周期业务流程进行融合再造,将自然资源和规划业务划分为7个阶段(地籍调查测绘㊁用地预审与选址㊁用地审批㊁土地供应㊁建设规划许可㊁竣工验收㊁房屋登记),全面构建自然资源和规划的全业务大融合业务链,梳理建设用地出让大流程和土地划拨大流程(见图1),为实现一码管地奠定基础㊂图1㊀土地划拨大流程3.2.2㊀打通系统减少材料㊀㊀围绕数据和材料 一次提交㊁共享应用 原则,以 澄地码 为主键,贯通内外部系统,为不动产权籍调查管理系统㊁一体化审批业务系统㊁工程建设项目改革审批系统㊁联合验收系统㊁不动产登记平台等系统提供数据共享服务和业务协同接口㊂3.3㊀赋码关联3.3.1㊀ 澄地码 的编码规则㊀㊀ 澄地码 融合规划㊁土地的管理特性,通过 项目+宗地 方式进行综合编码,确保 澄地码 在建设项目审批与管理过程中的唯一性和可追溯性㊂其中项目 是指政府批复的投资项目㊂ 澄地码 的源头是项目,定型于宗地㊂在供地之前主要以项目形式进行管理,供地之后主要以宗地形式进行管理㊂在实际操作时,项目与宗地之间存在一对多的关系,允许一个项目划分为多个宗地供地情况,特殊情况下,也允许多个项目对应一个宗地供地㊂如图2所示,一个项目对应1个宗地;一个项目也可以对应2个宗地;甚至一个道路项目可以对应多个宗地㊂通过 项目+宗地 的方式进行编码就可以向项目和土地2个方向关联追溯㊂图2㊀项目与宗地之间的对应关系㊀㊀如图3所示, 澄地码 长度30位,其中项目编码10位,与政府批复的投资项目统一代码一一对应;宗地编号取不动产单元代码前19位;项目编号与宗地编号用 - 连接㊂ 澄地码 示例:2020HB0001-320281002003GB00001㊂管线项目不涉及用地, 澄地码 只有10位项目编码㊂图3㊀ 澄地码 编码规则3.3.2㊀ 澄地码 的赋码过程㊀㊀为实现 澄地码 关联自然资源规划全生命周期的目标,需在项目源头就启动 澄地码 赋码的工作,并通过自然资源规划一体化平台在各阶段对外出具的各类证书文件上记载 澄地码 标记,实现 澄地码 全覆盖㊂当建设项目确定的时候生成 澄地码 ,此时 澄地码 只有项目编号是短码,待宗地确定的时候 澄地码 是长码(项目编号+地块不动产单元代码);若项目和宗地同时确定, 澄地码 则直接生成长码㊂一体化平台受理时,若 澄地码 已产生则直接关联,完成审批后书证及附件赋码输出;若 澄地码 未产生则在关键节点生成 澄地码 供后续环节使用㊂如表1所示,不同项目类型的赋码环节不一样,主要取决于项目和宗地确定的时间㊂表1㊀ 澄地码 赋码源头序号项目类型赋码源头1划拨用地用地预审与规划选址2出让用地地块规划条件审核3.4㊀数据治理与标准规范㊀㊀为了实现历史数据的关联,必须根据业务链的梳理以及 澄地码 的编码规则,对原国土和规划平台的历史数据进行全面的数据治理和迁移合并㊂这些数据包括各种表单数据㊁业务材料数据㊁图形数据以及文件数据等㊂通过梳理分析,最终按新系统的数据库设计规范重新组织并通过赋码引擎进行赋码挂接关联㊂同时,为了确保数据的准确性和顺利流转,还建立了各类数据更新的内部作业流程,并规范了数据更新的操作㊂这些工作为新系统提供了新鲜的数据血液,实现基于 一码 的数据汇聚,从底层数据保障项目全生命周期各阶段业务关联㊁数据融合㊁成果共享㊂4㊀ 一码管地 功能模块4.1㊀赋码挂接引擎㊀㊀赋码挂接引擎的作用是为每一个建设用地地块单元赋予 澄地码 ,往前往后双向链接规划㊁报批㊁供地㊁建设㊁验收㊁登记等信息,对挂接好的项目进行统一入库㊁统一赋码㊂例如,以供地项目为中心,通过项目合同㊁图形叠加㊁材料比对等手段可往前追溯项目的规划条件㊁预审选址等信息进行融合挂接;往后追溯可通过项目范围㊁发改立项编号㊁合同等业务信息进行挂接融合,再辅助图形叠加串联项目的后续用地许可㊁工程许可㊁方案审查以及验线核实和不动产登记㊂4.2㊀项目中心㊀㊀项目中心主要是以具体建设用地项目为核心,建立各类业务的业务关联和数据关联,将不同阶段的业务事项串联起来,以项目生命树的形式,管理和展示项目全生命周期,如图4所示㊂每一个项目都建有大项目信息卡,包含项目基本信息以及项目整个全生命周期过程中发放的各类证书信息,方便用户的快速预览㊂以项目信息卡为中心要素,集中展示项目的审批信息㊁图形信息以及材料信息㊂审批信息包含项目从立项开始到最后的登记发证整个过程的各类审批信息㊂图形信息包含项目的选址图㊁报批图㊁定点图㊁供地图㊁宗地图等全过程的各类图形信息㊂材料信息包含项目在各审批阶段的收件材料㊁过程材料以及成果材料,通过 澄地码 可以把项目中心的材料信息共享给其他部门,实现相关部门业务的零收件功能,有效提高全流程审批效能㊂4.3㊀一码审批与监管㊀㊀该模块以 澄地码 为链,实现项目选址预审㊁土地报批㊁用地规划㊁土地供应㊁工程规划许可㊁不动产登记㊁批后监管㊁验线核实等各环节关联串接,实现各审批环节信息共享共用,做到 一码关联㊁一码审图4㊀项目中心总览批 ,最终形成基于 澄地码 的内部协同审批机制,提升自然资源规划管理效能㊂自然资源管理部门内部各系统通过 澄地码 实现各环节业务通过一码一脉相承,打通外部系统和系统内部信息屏障,让一块土地从选址开始就拥有唯一的 身份证号 ㊂同时,也可以以 澄地码 为根,追踪溯源,与电子监管号㊁不动产单元码㊁用地规划许可证编号㊁工程规划许可证编号㊁规划条件核实编号等通过系统进行逻辑串联,实现全业务关联㊁全过程监管㊂4.4㊀共享中心㊀㊀从服务出发,优化信息有效供给㊂以不动产单元码为 基础码 ,打通部门信息壁垒,通过 一码关联监管 平台可直接共享的材料,不再需要企业群众重复提交,实现业务申报和部门审批 双减负 ㊂依托国土空间基础平台的数据库,开发各类专题数据的集成化共享服务,满足部门内业务办理或者部门外的数据共享和查询服务㊂减少信息的重复录入㊁材料的重复提交,做到 多让数据网上走㊁少让群众路上跑 ,方便群众办事,提高群众办事幸福感㊂5 平台应用㊀㊀ 澄地码 贯穿自然资源规划管理全流程,做到地块基本信息㊁关键指标㊁审批过程及结果信息等的全生命周期管理㊂以码为 链 ,实现江阴市用地审批工作从接件到批准审批环节压缩了25%左右,收件材料缩减了35%;以码为 根 ,做到全链条跟踪监管;以码为 媒 ,建立与横向部门的数据共享机制㊂目前共对接外部系统6个,局内部系统5个,打通与审批㊁住建㊁税务㊁财政等部门之间的数据链,创新实施联办机制㊂5.1㊀打通内外,一码审批㊀㊀目前江阴市自然资源和规划局通过 澄地码 打通了一体化平台和不动产登记平台,使各环节调查作业协同衔接㊂在一码审批中,将整个流程分为 土地前期工作㊁土地供应㊁规划报建㊁竣工登记 4个阶段,每个阶段包含若干相关业务流程,每个项目相关联的业务办理情况㊁办理进度㊁完成情况㊁收件材料㊁办理成果都一目了然㊂最终实现了工业用地的不动产登记 零收件 办理㊂同时通过 澄地码 与行政审批局㊁住建局外部系统打通数据链,不动产权证书㊁建设用地规划许可证和建设工程规划许可证 三证联发 ,实现 拿地即开工 ㊂5.2㊀云上服务,项目保障㊀㊀对外发布拟出让的工业㊁商业㊁住宅等地块资源,可通过 澄地码 实现招商引资项目的在线读地㊂潜在用地单位可通过扫描二维码了解到关注地块的规划㊁出让条件㊁投资要求等相关信息,从网上就能动态掌握土地要素状态,从而实现政府和企业之间用地需求的对接㊁促进土地要素向优质项目集聚㊂此外,针对政府关心的重点项目,通过 澄地码 可将前期工作㊁土地供应㊁竣工验收㊁土地登记各阶段信息共享给政府进行跟踪和研究,保障项目的顺利进行㊂5.3㊀一码共享,优化营商环境㊀㊀江阴将多测合一成果整合至自然资源一张底图,深度打通各业务平台的数据共享和接口协同,构建 测绘成果建库ң澄地码一码生成ң测绘成果一码共享 的测绘成果共享新模式,纵向融合用地预审㊁用地报批㊁土地供应㊁工程建设规划许可㊁竣工验收㊁不动产登记等自然资源内部的业务,横向打通与住建㊁税务㊁金融㊁法院㊁公安等相关部门的信息壁垒,辅助工建项目审批㊁不动产登记㊁基础数据库更新等业务需要㊂6 结语㊀㊀本文围绕自然资源全生命周期管理目标,以数据集成㊁业务协同㊁流程再造为手段,创新 项目+宗地 进行编码,作为每宗土地的唯一 电子身份 信息㊂ 一码管地 系统的搭建实现了地块信息的全生命周期管理和数据共享,打破部门分割,促进部门高效协同办公,实现 对内强管理㊁对外促服务㊁横向便共享 多个维度的探索创新应用,不断提升自然资源智慧监管水平,优化营商环境㊂参考文献[1]郑建军.绍兴市上虞区创新实施 一码管地 构建自然资源管理 数字图景 [J].浙江国土资源,2021 (5):42-44.[2]周丹,徐德军,张欢,等.面向全生命周期管理的 一码管地 建设思路与应用探讨[J].规划师,2022 (8):106-110.[3]安徽省自然资源厅.黄山市稳步推进地籍调查贯穿工程建设项目全流程实行 一码管地 工作[EB/ OL].(2020-08-14)[2024-01-03].https://zrzyt. /xwdt/jcdt/143295061.html.[4]贾春霞,姚玉全,寻知锋,等.面向土地全生命周期管理的 一码管地 建设探索与应用[J].山东国土资源,2023(7):66-71.(编辑㊀沈㊀强)Exploration and application of life cycle natural resource management system based on one-code of land management taking Jiangyin city as an exampleWang Shengxiao Zhao JianJiangyin Natural Resources Planning Comprehensive Service Center Jiangyin214400 ChinaAbstract In response to the low operational synergy and insufficient fusion and sharing of historical data among land use planning and forestry businesses after the reform of natural resource institutions This article explores the establishment of an extended land block coding standard Cheng Land Code based on the real estate unit code which is suitable for practical ing Cheng Land Code as the unique identifier it optimizes business processes governs historical data and connects the four stages of the construction project process-preliminary work land supply planning and registration-to achieve full life-cycle traceability of land management.The application scenarios of one -code approval one-code supervision one-code sharing etc.are eventually realized accelerating the digital transformation of natural resource planning while facilitating data sharing among departments and empowering government services.Key words one code of land management full life cycle data sharing。

房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践

房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践

房屋全生命周期管理平台建设的探索与实践【摘要】房屋全生命周期管理平台是一种集房屋信息管理、数据分析与维护服务于一体的平台。

本文通过对平台的背景介绍,功能设计,数据管理与分析,实践经验总结和技术创新应用的阐述,探索了房屋全生命周期管理平台建设的实践路径。

在平台功能设计方面,提出了实时监测、故障诊断、维护保养等关键功能,并对数据管理与分析进行了深入探讨。

通过实践经验总结,总结了平台的优缺点和改进方向,并展望了未来的发展趋势。

结论指出房屋全生命周期管理平台的建设对于提升房屋管理效率和保障居民生活质量具有重要意义。

【关键词】房屋全生命周期管理平台建设、探索、实践、引言、背景介绍、平台功能设计、数据管理与分析、实践经验总结、技术创新应用、结论。

1. 引言1.1 引言随着社会经济的不断发展,房地产行业也迎来了蓬勃的发展,房屋建设、销售、管理等环节逐渐形成了一个完整的生命周期。

在传统的管理模式下,房屋全生命周期的信息和数据往往分散在各个环节中,缺乏统一的管理和分析平台,给房屋管理和运营带来了很大的困难。

为解决这一问题,建立一套房屋全生命周期管理平台变得尤为重要。

该平台将整合房屋建设、销售、租赁、维护等环节的信息和数据,实现一站式的管理和分析,为房屋所有者、物业管理者、开发商等提供更加便捷、高效的管理服务。

本文将对房屋全生命周期管理平台的建设进行探索与实践,包括背景介绍、平台功能设计、数据管理与分析、实践经验总结、技术创新应用等内容。

通过对该平台的建设和应用,可以为房地产行业提供更具竞争力和创新性的解决方案,推动行业的发展和进步。

2. 正文2.1 背景介绍在房屋全生命周期管理平台建设的背景介绍中,我们首先要明确房屋在日常生活中的重要性。

房屋不仅是人们生活的居所,也是重要的资产和投资方式。

随着房屋数量的增加和管理的复杂性不断提升,传统的房屋管理方式已经无法满足当下的需求。

建立一个全生命周期管理平台可以帮助房屋所有者和管理者更有效地管理他们的房产。

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基于全生命周期的设计数据管理平台研究
作者:刘文博汪宁侯成功
来源:《物联网技术》2018年第02期
摘要:针对目前通信规划设计工作中存在的数据流转问题,文中提出了一套基于全生命周期的设计数据管理平台设计方法和实现方案,提高应对“新设计”所需数据整理工作的效率。

关键词:数据管理;HTML5;全生命周期;数据流转
中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2018)02-00-02
0 引言
近年来,中国移动4G网络飞速发展并取得了显著成果。

为了更好地支撑4G网络建设,中国移动设计院制定了“四新”战略。

为响应“四新”战略,应对新发展阶段对设计和支撑工作提出的新要求,本文思考了如何从传统的生产组织模式向“平台加服务”转变的方法,并提出了一种将传统的人工保存的设计数据方式进行全面信息化并对各阶段数据进行关联存储的方式,建立不同阶段数据之间的关联纽带从而实现设计数据的全生命周期管理平台。

1 关键技术
1.1 PHP技术
PHP是一种服务器端的嵌入HTML脚本语言,已逐渐演变为超文本预处理器。

由于PHP 是一种Web脚本语言,因此可以直接写入HTML中。

PHP程序在服务器端表现为HTML语言,程序员可无需编译而直接阅读,其代码可直接为机器所识别,且无需进行二进制编译。

客户端的浏览器同样可直接识别。

PHP语言具有以下特点:
(1)速度快。

PHP语法混合了C,Java,Perl语法,网页执行速度比 ASP更快;
(2)实用。

PHP是一种完全面向对象的、跨平台的Web开发语言,无论从经济角度还是从开发者角度考虑都非常实用。

(3)语法简单,易入门,很多功能可以通过一个函数实现。

(4)功能强大。

PHP在Web项目开发过程中具有强大的功能,且实现相对简单,可以操控多种主流的数据库。

1.2 HTML5技术
HTML5技术标准是W3C联盟和WHATWG组织于2007年合作提出的,属于相对较新的Web语言。

目前智能终端内置的Web浏览器都以Webkit为核心,可识别HTML、CSS和JavaScript等代码。

Webkit实际上是一种浏览器引擎,支持HTML5,CSS3特性,意味着现今绝大多数浏览器已开始支持HTML5技术。

本平台的勘察终端采集模块采用HTML5技术实现。

1.3 全生命周期管理
全生命周期管理是指管理从需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养到回收再用处置的全生命周期过程。

它既是一门技术,又是一种理念。

支持并行设计、敏捷制造、协同设计和制造、网络化制造等先进的设计制造技术。

随着移动互联网的不断发展,数据资源的价值日益凸显,对其提供动态管理十分必要。

2 系统设计与实现
2.1 系统整体设计
系统根据日常工程设计的阶段将系统模块划分为平台管理模块,规划阶段模块,勘察阶段模块,设计阶段模块,验收阶段模块,如图1所示。

平台管理模块包含用户权限管理,角色定义以及项目业务流程的定义。

在系统中,结合中国移动设计院大生产系统的人员配置,主要分为院管理员、分院领导、部门领导、项目负责人、专业负责人、设计人员、勘察人员等。

院管理员可以根据分院的实际管理情况对业务流程进行自定义操作。

规划数据管理模块主要包括站点管理,规划数据导入,统计查询等功能。

可以由项目负责人进行站点批量新建工作,并批量导入相关规划数据的操作。

勘察数据管理模块主要包括新建勘察、勘察信息采集、勘察信息审核、签到管理等功能。

勘察任务由项目负责人建立后,被分配勘察的人员可以通过手机客户端登录系统,在现场进行签到操作,如果不具备勘察条件,则需要填写未勘察原因。

其次根据现场的站点情况下载相关勘察模板并填写与本次勘察相关的信息,采集现场相关图片。

勘察信息上传后由项目负责人指定的审查人员对勘察信息进行审核。

设计数据管理模块主要包括图纸、文本、概预算的上传,审核操作等。

勘察信息审核通过后,由设计人员将与勘察站点相关的图纸、文本、概预算上传至服务器并发起审核流程,通过审查人员的审核后,相关附件将保存至服务器。

如果审核未通过,则设计人员需要再次上传相关文件。

为了方便审核人员进行对比,文件上传时将作为新增附件处理,使版本管理透明化。

验收数据管理模块主要包括验收阶段的资料上传,保存操作。

在此阶段项目负责人可以导入最终物理站址信息,并上传验收相关的图纸、照片。

各阶段数据关联模块的作用在于链接各阶段站点之间的相关性。

在系统中将同一站址与其他阶段的表格用编号链接,由此可由任何一张表追踪到其余阶段的相关表格,表格之间的关联关系可以为一对多或者多对多,从而实现站点的全生命周期管理。

表格之间的关系如图2所示。

2.2 软件框架
平台采用M/S与B/S结合的体系架构,其中查勘数据管理模块需要采用M/S架构,其余模块均采用B/S架构。

软件采用包含用户层、应用层、服务层、数据层以及基础层的分层方式。

(1)在用户层中,用户可通过PC等智能终端访问平台的各应用子系统;
(2)应用层由平台管理、规划数据管理、勘察数据管理、设计数据管理、验收数据管理模块组成;
(3)服务层包括一些平台最基本的权限、流程、安全、管理等支撑功能;
(4)数据层用来存储系统相关数据,其中数据库采用SQL Sever 2012版本;
(5)基础层主要包含一些硬件设备以及网络、操作系统和数据库。

2.3 部署方案
系统平台在本地集中部署,基于新设备、扩容方式进一步提升其硬件性能,满足推广需求。

基于数据安全考虑,设置异地容灾备份系统,并定期将数据异地备份。

3 结语
本文通过将设计相关阶段的数据进行关联存储,从而提供了一种全生命周期的设计数据管理方法,改变了依靠人工对设计数据进行管理存储的传统方式,实现了信息化及站点数据的全生命周期管理。

通过将数据存储至服务器的方式避免了因人员变动以及个人存储设备故障导致的设计数据丢失。

综上,该平台提升了设计数据的管理水平,具有较好的应用价值与广阔的发展前景。

参考文献
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