气象信息化系统的设计与实现

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气象资料分析与应用系统设计与实现

气象资料分析与应用系统设计与实现

2012年12月内蒙古科技与经济December 2012 第24期总第274期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .24T o tal N o .274气象资料分析与应用系统设计与实现康 利,张 立,温建伟,于溥天,杜 宇(内蒙古自治区气象信息中心,内蒙古呼和浩特 010051) 摘 要:以内蒙古自治区地面观测台站的常规资料、自动站资料、区域加密观测资料中的温度、降水量等气象要素信息为数据源,进行任意一种资料或多种资料间相同要素数据的补充叠加,实现等值线绘制、着色、图形缩放和拖动、查看数据等功能,为用户提供方便的绘制、浏览、查询地区任意时间段内等值线分析图和要素信息对比分析图等服务。

关键词:B/S 架构;等值线;F lex 技术;气象资料;气象信息网络 中图分类号:T P 311.52(226) 文献标识码:B 文章编号:1007—6921(2012)24—0052—03 随着现代科学技术与管理技术的提高、生产信息的多元化和复杂化,使得信息的处理、管理和应用也越来越重要,人类进入21世纪后,信息化水平高低成为衡量一个地区的现代化水平,一个国家的综合国力的重要指标。

近年来,由于国家和部门内部的重视,使得全区气象信息网络以及气象观测、探测系统的建设得到了飞速发展,各种气象信息资料不断丰富,为气象科研、业务以及服务人员开展各方面工作奠定了信息基础。

尤其是近几年随着全国开展的气象科学数据共享、风能资源数据库等项目的建设,推动了历史气象资料信息化建设的步伐。

为了更好地共享气象信息资源,避免在信息分析、应用方面的重复建设,使全区各级业务人员更加便捷地使用内蒙古自治区气象资料信息资源,同时提供符合实际业务应用需求的分析工具,最大程度地降低资料分析处理的工作强度,提高信息利用价值,通过综合利用计算机网络、数据库、图形图像绘制处理以及网站建设等先进的计算机技术,建立内蒙古自治区的《气象资料分析与应用系统》,为各级预报、科研、决策服务以及业务管理人员提供统一的气象要素分析平台,解决目前内蒙古自治区气象信息服务缺乏多种自动分析手段和便捷信息服务平台的问题,为气象系统各业务部门进一步的信息综合分析及决策应用提供支撑。

气象信息化建设方案(2)

气象信息化建设方案(2)

气象信息化建设方案(2)气象信息化建设方案2) 气象中心站:漳州气象局(局域网)通过2M传输中继电路连到移动公司的GGSN上,安装在数据采集终端上的GPRS模块,通过移动GPRS网络与气象局信息中心系统相连,GPRS网络作为承载通道,实现气象信息的实时采集。

当气象信息采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。

为了加强在灾害时期气象数据快速发布,气象中心站在这一时期利用我司提供的信息机与平台结合向相关人员及时传送气象数据。

2.2.2短历时气象灾害预警系统功能介绍短历时气象灾害预警系统采取是“市气象局的信息机终端设备+移动的梦网网关(行业网关)”的模式。

“企业信息机”提供了基于Web的操作方式,简单友好、维护方便;“企业信息机”通过提供通用的业务配置平台、API等多种接口方式,便捷、灵活地与企事业单位现有的办公、应用系统紧密的结合,生成业务方案;“企业信息机”提供了网络级、应用级、系统级的安全结构,保障了企事业单位的业务集成和运行;“企业信息机”提供了基于电信级的消息处理能力、存储转发机制和自动重连等稳定可靠的性能;另外,“企业信息机”还不断扩展移动业务种类,通过短信SMS、彩信MMS、USSD等多种移动业务媒介进行信息收、发的双向传递和交互式传递,满足市气象局信息化、个性化、移动化的业务需求。

漳州市短历时气象灾害预警系统通过手机SMS技术以及网络平台的结合建设一个各级气象部门发布信息的多功能系统。

该系统是按照目前漳州市气象工作体系建设的,具有层次清晰、操作简单及信息发布及时等特点,并结合漳州移动公司农村信息化的基础上,完善该体系的落地,进一步将该体系延伸至普通大众,尤其是农村,将为漳州市各级气象单位提供重要渠道,为气象单位提供准确、快捷的信息发布系统。

该系统主要针对漳州市、县的气象局、站台等内部人员、领导及各级政府重要领导进行气象预测信息发布。

稳定、高效、灵活管理的定向气象预测信息发布系统功能主要包括实现信息通信录多级分组管理、定时定向发布气象预测信息、气象局及各级领导内部重大气象预测决策信息定向发布、预警气象预测内部通报。

基于SpringBoot的气象信息资源管理系统设计与实现

基于SpringBoot的气象信息资源管理系统设计与实现

基于SpringBoot的气象信息资源管理系统设计与实现
王晓东;刘海燕;王迎;熊虹华
【期刊名称】《电脑编程技巧与维护》
【年(卷),期】2024()3
【摘要】随着电子政务技术发展,无纸化办公因具有高效、绿色、便捷等优势,已成为各级政府部门提升效率的必然选择。

以省级气象部门为例,近年来随着气象信息
化建设的飞速发展,信息基础设施资源包含的网络准入、云资源池、堡垒机、虚拟
专用网络(VPN)等资源申请工作量呈指数增长,资源申请需要多个部门审批,因此传
统纸质审批方式已无法满足日益增长的业务需求。

分析了省级气象信息资源信息化管理建设需求,基于SpringBoot和MyBatis框架,从系统架构、业务逻辑流程设计、数据库3个方面提出设计思路,对核心类设计及调用过程进行分析,具体阐述了系统部署及实现方法。

【总页数】4页(P79-82)
【作者】王晓东;刘海燕;王迎;熊虹华
【作者单位】江西省气象数据中心
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.基于Vue和SpringBoot的机场气象信息系统设计与实现
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东南滑坡灾害管理系统设计与实现4.基于SpringBoot+SSM框架的企业安全培训管理系统设计与实现
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改进型实时气象资料处理系统的设计与实现

改进型实时气象资料处理系统的设计与实现
是 在 一个 相 对 随 机 的 时问 进行 ,因此称 非 确 定 时处 理 。
图 l 处 理 策 略 流 程
线程机制使 系统具有 多任 务功能 ,用 户可 同时运 行多 个程序 ,每个程 序 中又可 以同时运行 多个线 程 ,这样 多 个线程在 同一进 程 中并发 执行 。在 多线 程程 序 中,当一个 线程必须 等待 时 ,例 如 C U在 等待 外部 设 备或 网络 响应 P
1 实 时气 象资料 处理研 究
11 实 时与 非 确 定 时 策 略 .
实时气象资料 的处理 策略在本 系统 中至关 重要 ,它会
影 响 整 个 系 统 的数 据 处 理 的 性 能 。 根 据 实 时 气 象 资 料 生 成
的属性将其分为确 定 时实时资 料和非 确定 时实时资 料。确
历史资料业务数据库和气象 服务数据库系统 。目前 ,各相关
单位也广泛开展 了实时气象资料数据库系统的建设工作。 按时效 不同 ,可 把气象 信息化 资料分 为实 时资料 和非 实时资料。实时气象 资料 指的是通 过观测 或加 工所得 到 的 在较短 时间内进 行传输 并使用 的资料 。这类资 料 的处 理要 求迅速 、及 时,主要 通过 计算机 程序控 制 ,把从 传输 系统
时 ,C U 可 执行 其 它操 作 ,这 样 就 大 大 缩 短 了 程 序 执 行 的 P
该 系统能够综合 处理报文 资料和 雷达基数据 ,显著提 高了资料 处理 的时间效率和计算机 系统利 用率,实现 了海量数据 高性 能存储 和管理。 系统 的设计 思想对其他行业 实时海量数据处理也具有参考意义。
关 键 词 :气 象 资料 ; 实 时与 非 确 定 时 ; 多线 程 ;综合 处理 ;大 型数 据 库 中 图 法 分 类 号 : P 9 文 献 标 识 号 : T 31 A 文 章 编 号 : 007 2 (0 2 0 —630 1 0—0 4 2 1) 41 2—6

气象信息平台的架构和关键技术分析

气象信息平台的架构和关键技术分析
1 气象信息平台的架构设计 从整个平台的设计角度来说,其由七个层面组成,主要包
括模型库、大型数据中心服务层,还有应用层等,而整个平台 的设计理念也兼顾了结构化、 分层化和模块化的原则。所谓用 户层就是基于用户的类型和需求,有选择性地提供服务功能; 服务层为用户提供推送和监控,基于多媒体终端为用户提供更 加便捷的服务;应用层更多的是考虑用户的个人需求,通过信 息技术和大数据技术完成用户应用需求与服务模块之间来回传 递;支撑层的主要作用是将业务功能模块与数据库核心连接在 一起,围绕数据库开展信息的收集、处理、应用;模型库就是 构建多种模型,主要涉及台风预测模型、降雨预测模型,还有 雷达外推模型,并在逐步使用过程中利用人工智能技术修整优 化模型;大数据中心是气象信息平台的重要组成部分,也是其 不可缺少的基础,通过与其他平台相互连接的方式转换并传输 数据;在整个气象信息平台中,基础设施层都起着基础性的作 用,是支持系统硬件运行的核心,也是储存管理服务器运行的 关键环节。
引言 气象信息平台的出现,不仅是气象现代化建设的客观要
求,也是气象信息化发展的主要趋势,在智能观测、精准预报 和服务敏捷性方面,气象信息平台都有一定的优势。这是因为气 象信息平台基于物联网技术、大数据技术和云计算技术等多种新 型的智能化技术建成,有效打破了各个部门和系统之间的信息壁 垒,通过整合数据的方式提高了气象服务的效率和水平,并在相 互协同合作的基础上,为人们提供了切实可行的分析技术与储存 技术,并按照用户需求提供了跨行业的气象数据。此种情况下的 气象服务更具人性化,也具备智慧化的能力,真正为公众提供了 更加便捷的气象服务和更加准确的气象数据。
3 结束语 气象信息平台的构建,有效完成了数据的收集工作,并在
分析与处理的基础上对其进行有效的应用。由此可见,信息平 台可在海量的大数据当中挖掘到有价值的信息,遵循标准化和 集约化的原则,加快气象服务的改革力度,真正突破了核心业 务的局限,并在互联网与气象服务融合的基础上,为人们提供

大连市气象局业务内网的设计与实现

大连市气象局业务内网的设计与实现

大连市气象局业务内网的设计与实现作者:孙悦程王洪祥张悦等来源:《农业开发与装备》 2018年第10期摘要:随着气象现代化建设的快速发展,建设大连气象局一体化的业务内网显得尤为必要。

大连市气象局业务内网建立的宗旨是在原有的各种气象业务系统的基础上,采用GIS技术,综合集成探测数据、行业数据、气象预报产品、气象服务产品等数据,完成对大连气象局所有重要业务数据的显示。

目前,业务内网平台涵盖了气象大数据、探测数据、预报产品、服务产品、行业数据等13大核心业务栏目,近百种业务产品,对各类气象业务起到了极大的支持作用。

关键词:数据;气象业务内网;GIS0引言随着大连气象现代化建设的快速发展,大连气象新增探测资料、数值化预报产品、各类气象先关行业数据日益增多,业务产品的可视化集中展示需求越来越迫切。

2010年以来,大连市气象局建成了气象信息综合显示系统,对探测数据进行了一定的整合,该系统对提高气象业务现代化起到了推动作用。

但是随着气象业务需求和信息化水平的不断提高,对气象信息综合显示提出了更高的要求。

1总体设计大连气象业务内网以CIMISS数据和大连气象综合数据库为数据源,通过大连气象私有云虚拟化服务器为硬件载体,采用MVVM前台技术框架和SpringMVC后台技术框架,通过WebGIS数据可视化技术,实现大连气象综合大数据展示。

图1大连气象业务内网逻辑架构业务内网总体采用三层架构:数据存储层:该层为气象业务的所有上层业务子系统提供面向气象业务的数据集合。

通过CMISS获取的数据都是通过CMISS接口来获取数据,大连本地特有的业务产品通过大连气象综合数据库来提供。

应用逻辑层:以业务为中心,更多聚焦于气象业务,主要负责实现数据的挖掘与处理分析。

服务接口层。

接口层主要负责与外部系统的对接。

主要包括:数据访问接口、推送服务接口、地图访问接口。

应用系统层:应用系统层主要负责向用户提供友好、简洁、方便的用户界面(图1)。

基于群智感知的城市气象系统设计与实现

基于群智感知的城市气象系统设计与实现

基于群智感知的城市气象系统设计与实现的思路和方法一、引言城市气象作为智慧城市建设的重要组成部分,已成为当前城市化程度不断提高的现代城市的必要条件和基础设施之一。

然而,传统城市气象系统在监测、预报及应对城市气象灾害方面存在的不足,已不足以满足当今城市发展之需求。

因此,本文提出了一种基于群智感知的城市气象系统的设计思路及实现方法。

二、城市气象系统现状及挑战传统城市气象系统一般采用观测站点进行气象数据的采集、处理及分析,提供常规气象预报和灾害预警等服务。

这种方式虽然有一定的可靠性,但在细节分析、即时性等方面还有一定的不足。

例如,在城市热岛效应、城市暴雨等极端天气事件中,观测站的分布比较单一,难以全面而准确地获取实时的城市气候状况和变化趋势。

为了有效解决这一问题,提高城市气象系统的准确度和可靠性,在城市气象监测中引入群智感知技术是一种非常实用的方法。

群智感知具有传感、网络、计算和人工智能等多种技术的特征,可以通过人与设备协同、增量化数据采集、自适应学习等方式,使城市气象系统获取更加准确、实时、全面的气象数据和信息。

此外,群智感知还可基于广泛的社会参与,实现城市气象系统的社会化共享,提升城市气象信息化应用的可行性和效益。

三、基于群智感知的城市气象系统设计思路基于群智感知的城市气象系统是一个开放式的、拥有大规模传感器网络的智能系统。

本系统包括感知层、数据层、应用层等三层核心模块。

1. 感知层:该层主要包括传感器网络和数据收集设备。

传感器网络可安装在城市各个角落,用于检测和计量环境参数(如温度、湿度、气压、降雨量等),数据收集设备可用于汇总传感器网络的数据。

2.数据层:该层主要是各类主机、服务器等数据处理设备。

数据收集到后,可通过海量数据处理手段进行计算、分析和挖掘,从而形成完整的、全面的数据模型。

3.应用层:该层主要是基于具体的城市气象需求,提供专门的应用服务。

例如,城市热岛效应预警、城市暴雨提示、城市雾霾监测等。

《2024年基于Vue的气象信息可视化大屏的设计与实现》范文

《2024年基于Vue的气象信息可视化大屏的设计与实现》范文

《基于Vue的气象信息可视化大屏的设计与实现》篇一一、引言随着信息化社会的快速发展,气象信息对于公众生活、农业生产以及城市规划等领域具有重要意义。

基于Vue的气象信息可视化大屏的设计与实现,通过运用先进的数据可视化技术和前端开发框架,为气象信息的展示提供了一个直观、高效、且用户友好的界面。

本文将详细阐述基于Vue的气象信息可视化大屏的设计思路、技术实现以及应用效果。

二、设计目标在气象信息可视化大屏的设计中,我们的主要目标是提供一个能够实时展示气象数据、易于理解且具有交互性的界面。

具体设计目标如下:1. 实时性:能够实时获取并展示最新的气象信息。

2. 直观性:通过图表、动画等形式,直观地展示气象数据。

3. 交互性:提供用户与数据互动的接口,如数据筛选、地图缩放等。

4. 灵活性:系统架构应具备较好的扩展性,便于后续功能的添加和升级。

三、技术选型与架构设计在技术选型与架构设计方面,我们选择Vue作为前端开发框架,配合后端服务实现数据的获取与展示。

具体技术选型与架构设计如下:1. 前端技术选型:选用Vue框架,结合Element UI组件库进行页面开发。

使用ECharts等数据可视化库,实现图表的绘制与展示。

2. 后端技术选型:根据实际需求,选用合适的后端技术栈,如Node.js、Python等,负责数据的处理与传输。

3. 架构设计:采用前后端分离的架构,前端负责数据的展示与交互,后端负责数据的处理与传输。

使用RESTful API进行前后端通信,确保数据传输的稳定性和安全性。

四、功能设计与实现在功能设计与实现方面,我们根据气象信息的种类和需求,设计了以下功能模块:1. 实时气象数据展示:通过图表、动画等形式,实时展示气象数据,如温度、湿度、风速等。

2. 地图展示与交互:利用地图组件,展示气象数据的地理分布情况,并提供地图缩放、区域选择等交互功能。

3. 数据筛选与查询:提供数据筛选、查询功能,方便用户快速定位到所需的气象信息。

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气象信息化系统的设计与实现
随着科技的发展,气象信息化系统的设计与实现逐渐成为了趋势。

气象信息化
系统不仅可以提高气象部门的工作效率,还能为公众和企业提供精准的气象服务,对于国家的经济发展和社会建设也有着重要的作用。

本文将对气象信息化系统的设计与实现进行探讨。

一、气象信息化系统概述
气象信息化系统是指基于计算机技术,以气象观测、预报、预警等为主要内容,将气象数据进行采集、传输、处理、分析和展示,形成一套在线、实时、智能化、全面的气象服务系统。

随着气象服务需求的增长和用户服务质量要求的提高,气象信息化系统已成为气象现代化建设的关键之一。

二、1. 前端界面设计
气象信息化系统的前端界面设计应该符合人机工程学原则,让用户能够轻松使用。

界面需要直观、简洁、美观、易操作,设计应考虑可用性、统一性、协调性和易学性。

采用响应式布局技术,为用户提供不同大小屏幕的界面适配,并支持多终端浏览。

2. 数据采集与处理
气象信息化系统需要对数据进行实时采集、传输和处理。

数据应包括气象站点
观测数据、卫星云图、气候信息、气象预报等。

数据采集要求高效、可靠、规范。

系统还需要对数据进行质量评估、噪声去除、数据插补等处理,确保数据质量。

3. 预警机制与预报算法
气象信息化系统需要建立完善的预警机制和预报算法。

预警机制应包括灾害预警、空气质量预警等,具备预测性、预警性、预防性。

预报算法应具备科学性、准
确性、智能化,能够从多个角度对气象因素进行分析,并能够进行大量数据的存储、并发计算和快速查询。

4. 服务支持与用户管理
气象信息化系统需要提供完善的服务支持和用户管理功能。

服务支持应包括用
户需求统计、数据报表分析、定制服务等。

用户管理应包括用户注册、权限管理、用户数据查看等功能。

三、气象信息化系统的应用前景
气象信息化系统的应用前景非常广阔。

首先,在为气象部门提供全面的气象服
务的同时,还能为立体化的城市建设以及大型天气灾害的预防和救援提供帮助。

其次,在提高人们的生产生活安全的同时,还能提供对环保和能源使用的帮助。

最后,在推动气象科学领域的发展的同时,还能促进人文社会科学和信息技术的交叉与融合。

总之,气象信息化系统已成为气象现代化建设不可或缺的一部分,对于推动气
象服务的高质量、高效率和可持续发展具有重要意义。

我们应该不断完善气象信息化系统的设计和实现,将其发挥出更大的潜力。

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