精细化气象服务系统建设方案

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2024年气象站建设施工方案(设备选型与安装位置)

2024年气象站建设施工方案(设备选型与安装位置)

《气象站建设施工方案》一、项目背景随着气象科学的不断发展和对气象数据需求的日益增长,建设一个先进、准确的气象站对于地区的气象监测、灾害预警等具有重要意义。

本次气象站建设旨在为区域提供高质量的气象数据,为农业、交通、环保等领域提供有力的气象服务支持。

二、施工步骤1. 场地勘察与准备- 对选定的建设场地进行详细勘察,确保场地符合气象站建设要求,无遮挡物、远离电磁干扰源等。

- 清理场地,平整地面,为后续施工做好准备。

2. 设备选型与采购- 根据气象站的功能需求和技术指标,选择合适的气象观测设备,如温度传感器、湿度传感器、风速风向仪、气压计等。

- 确保所选设备符合国家相关标准,具有良好的稳定性和精度。

- 与供应商签订采购合同,明确设备的规格、数量、价格、交货时间等。

3. 基础施工- 根据设备的安装要求,进行基础施工,包括浇筑混凝土基础、安装地脚螺栓等。

- 确保基础的平整度和垂直度符合要求,保证设备安装的稳定性。

4. 设备安装- 按照设备的安装说明书,进行设备的安装和调试。

- 确保设备的安装位置准确,连接牢固,电气线路连接正确。

- 对安装好的设备进行初步调试,检查设备的运行状态和数据采集功能。

5. 系统集成与调试- 将各个设备连接到数据采集系统和通信系统中,进行系统集成。

- 对整个气象站系统进行全面调试,检查系统的稳定性、数据准确性和通信功能。

- 对调试中发现的问题及时进行整改,确保系统正常运行。

6. 验收与交付- 组织相关部门和专家对气象站进行验收,检查项目的建设质量和功能是否符合要求。

- 提交验收报告和相关技术资料,完成项目的交付。

三、材料清单1. 气象观测设备:温度传感器、湿度传感器、风速风向仪、气压计、雨量计等。

2. 数据采集系统:数据采集器、通信模块、电源模块等。

3. 安装材料:地脚螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫片、电缆、线管等。

4. 辅助材料:混凝土、水泥、沙石、砖块等。

四、时间安排1. 场地勘察与准备:[具体时间区间 1]2. 设备选型与采购:[具体时间区间 2]3. 基础施工:[具体时间区间 3]4. 设备安装:[具体时间区间 4]5. 系统集成与调试:[具体时间区间 5]6. 验收与交付:[具体时间区间 6]五、质量控制1. 严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保项目的建设质量。

创新气象服务方案

创新气象服务方案

创新气象服务方案创新气象服务方案是为了提高气象服务的质量和效果,更好地满足人们对气象信息的需求。

以下是一个关于创新气象服务方案的示范:一、背景和目标:目前,气象服务在满足基本需求的基础上,仍存在一些问题,比如精细化程度有限、时效性不高、用户体验不佳等。

因此,我们的目标是通过创新手段来提升气象服务的质量和效果,使用户能够更好地利用气象信息。

二、创新内容:1. 精确预测:应用先进的气象模型和算法,提供更准确、更精细的天气预测。

例如,结合人工智能技术,根据历史数据和实时观测,预测降雨量、风速等指标,并提供定制化的预警服务。

2. 多维气象信息:除了基本的气温、湿度等天气参数,还可以提供更多元化的气象信息,如空气质量、紫外线指数、能见度等。

用户可以根据自己的需求,选择所需的信息进行订阅。

3. 个性化推送:根据用户的位置、偏好和需求,推送定制化的气象信息。

例如,用户可设定关注的区域,当该区域发生天气变化或突发事件时,系统会及时通知用户,并提供相关建议和预警。

4. 数据共享和开放:将气象数据开放给第三方应用开发者,鼓励创新应用的开发。

通过共享气象数据,可以更好地服务于公众,并促进相关行业和应用领域的发展。

5. 智能辅助决策:利用大数据和人工智能技术,帮助用户做出更准确的决策。

例如,在航空航天、农业、交通等领域,利用实时观测和模拟预测数据,辅助决策者制定更科学、更合理的决策。

三、创新手段:1. 技术创新:利用先进的技术手段,如大数据分析、人工智能算法和区块链等,提高气象数据的处理和分析能力,从而提供更准确、更高效的气象服务。

2. 跨界合作:与相关领域的专家、学者和企业合作,共同研究气象服务的创新问题,加强资源整合和知识分享,推动气象服务的创新发展。

3. 用户参与:引导用户参与气象服务的设计和改进,充分考虑用户体验和需求,使气象服务更符合用户的实际需求。

四、实施计划:1. 建立创新气象服务团队,由气象专家、数据分析师、软件工程师和用户体验设计师等组成。

大城市精细化专业气象服务发展策略探讨

大城市精细化专业气象服务发展策略探讨

大城市精细化专业气象服务发展策略探讨摘要:随着大城市发展进程的加速和气候变化的影响增大,大城市对精细化专业气象服务需求日益增长,精细化的专业气象服务不仅关系到大城市的经济社会发展和人民生命财产安全,也将推动气象事业高质量发展。

为满足大城市的安全、绿色、健康、智能发展,本文通过探讨制定发展目标和定位、发展的特征以及发展的途径对大城市精细化专业气象服务的发展进行探讨。

关键词:精细化;专业气象服务;发展策略;大城市引言大城市是经济、政治、文化、社会活动等各要素资源的聚集地,是气象服务需求最多元、最旺盛的地方,随着大城市发展进程的加快,大城市对气象服务的需求内容越来越细,目标要求越来越高。

由于近年来受气候变化的影响,面临着越来越多的如暴雨、大风、城市内涝、低温雨雪、高温热浪等气象灾害风险,给大城市的正常运行和居民的生活带来了很大的影响。

因此,专业气象服务也逐步向更高水平、更广领域的应用发展,为社会经济发展和公众生活提供更好的气象支撑和服务。

1 制定专业气象服务的发展目标和定位基于大城市发展战略部署和城市化发展要求,以提供大城市高质量专业气象服务为导向,围绕“安全、绿色、健康、智能”的城市化发展要求,聚焦“服务精细”一个目标,发展“科技和人才”两大支撑,坚持“面向国家重大战略、面向人民生产生活、面向世界科技前沿”三个面向,全方位保障大城市的生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的发展定位,体现出气象服务的产品更专、意识更强、产品更精、内容更细、预报更准、技术更新、领域更宽、覆盖面更广、预警更早更快等特征,满足大城市人民群众对美好生活的愿景。

通过以上的发展定位,使专业气象服务可以逐步向更高水平、更广领域的应用发展,为社会经济发展和公众生活提供更好的气象支撑和服务。

2 大城市专业气象服务发展的特征筑牢气象防灾减灾防线,守护大城市生命安全是一项复杂而长期艰巨的任务。

气象部门是气象灾害预警信息第一时间发布的权威机构,是一支具有气象专家和研究人员组成的专业部门,确保提供的气象服务具备专业性和权威性。

关于加快推进气象事业高质量发展的实施方案

关于加快推进气象事业高质量发展的实施方案
.深化气象重点领域改革。继续深化气象服务供给侧结构性改革,以社会化为导向大力发展重点领域专业气象服 务,探索气象科技服务新思路。落实地方支持气象事业发展有关政策,完善与推进高质量发展相适应的双重计划财 务体制,建立健全推动气象高质量发展的考评机制。
.加强气象法治标准建设。推进气象现代治理体系和治理能力建设,健全重大行政决策机制,强化气象行政权力 的制约和监督,依法发展气象事业,全面履行法律法规赋予的职能,持续推进“互联网+监管”,以重点监管、信用监管 、“双随机、一公开”为抓手强化事中事后监管。加强气象法治机构和队伍建设,规范行政执法行为,提高执
(六)加强组织保障,全力推动气象事业高质量发展
.加强组织领导。各镇(区、街道)、各有关部门要加强对气象工作的组织领导,发挥推动气象事业高质量发展 的主导作用,落实气象事业发展各项任务。认真研究解决气象事业发展中的重大问题,加强组织协调,制定实施方 案,细化工作措施,明确工作要求,强化督查考核,确保各项工作任务、工作措施落到实处、取得实效。
.提高乡村振兴气象服务保障能力。聚焦“国家农业绿色发展先行区建设”需求,加强面向粮食等重要农产品生产 、加工和供应等各个环节的气象服务能力建设,构建完善现代农业气象观测试验站网。优化农业气象信息服务方式 ,推进农业农村大数据、气象基础信息融合共享,实现基于位置、关键农时的精细化、定制化、直通式农业气象服 务。发展精细化特色农业气象服务,加强花木盆景、黑塌菜等特色优势农业全产业链特色服务,进一步放大“苏•皋 长寿”品牌效应,深化乡村旅游和美丽宜居乡村气象服务效益。与保险公司共建持续稳定的信息共享机制,扩大政策 性气象保险服务效果。
到2025年建成较好满足经济社会发展需求的结构完善、功能先进、集约高效、保障有力的气象现代化体系,气 象工作与“强富美高”新建设需求相适应。灾害性天气监测率达到96%以上,灾害性天气预警准确率比“十三五”平均水 平提升5%,灾害性天气预警提前量达到45分钟以上,公众气象预警信息覆盖率达到95%,公众气象服务满意度保持在 90分以上,气象灾害损失占GDP的比重较“十三五”平均下降15%。在城市和沿江气象服务方面形成比较明显优势, 气象灾害监测精细化程度、气象服务智慧化程度、气象灾害防御工作规范化和标准化程度走在前列;在气象科技创 新和人才体系建设方面形成比较明显优势,形成一批气象科技创新成果,培养一批科技创新业务人才。

流域气象服务方案

流域气象服务方案

流域气象服务方案近年来,随着气候变化的不断加剧和人们对自然灾害防御的需求增加,流域气象服务成为了一个备受瞩目的领域。

流域气象服务是通过构建流域气象站网,定位实时监测流域气象变化,加强气象服务预警能力,提升灾害气象防御能力,从而保证流域生态安全和经济安全。

一、流域气象站建设为了实现流域气象的有效监测,需要在流域内建设一定数量的气象站点。

每个气象站点都需要设置多项气象观测设备,如气温、气压、湿度、风速、降雨等,以实现气象的全面监测。

同时,要考虑气象站点的数量及分布,以确保对流域内各个地区气象变化的全面掌握。

二、流域气象监测与预警一旦流域内发生气象异常事件,如暴雨、暴风、低温等,需要通过流域中心的监控平台及时进行监测和预警。

在技术上,可以通过云计算、大数据等先进技术手段,将来自各个气象站点的数据汇总并进行分析,从而及时预测气象变化趋势。

同时,配合气象预警技术手段,进行针对性的预警信息发布,提醒流域内的相关单位和人员采取必要的防御措施。

三、灾害应急气象服务流域气象服务不只是建设一个气象监测系统或提供气象预警信息,而是需要建立完善的灾害应急气象服务机制。

一旦出现自然灾害,如洪水、暴雨、台风等,需要对流域内相关单位和人员进行及时有效的服务。

例如,提前制定应急预案、组织疏散、采取防御措施等。

当然,这也需要借助流域内其他相关部门,如水利、地质、环保等,共同协作,综合治理。

四、流域气象数据管理流域气象服务的顺利运行,离不开对气象数据的陆续分析和管理。

对气象数据的精细化管理,能帮助监测人员加深对气象变化规律的认识,提高气象预测的准确度,帮助决策者更好地制定针对性的政策。

同时,气象数据的分析和管理,也对于后续的科研工作和长期气象变化的分析有着不可替代的作用。

五、总结建设完善的流域气象服务系统,能够为流域内的生态安全和经济发展提供保障。

流域气象监测能够及时发现气象变化异常,提高防灾减灾能力;灾害应急气象服务能够在自然灾害发生时,及时和有效地进行集中指挥和统筹协调,提高应对自然灾害的成效;流域气象数据管理则能搜集并监管各种气象数据,并加以分析管理,从而实现气象变化掌握的准确性和科学性。

武汉市人民政府办公厅关于印发武汉城市气象保障服务工作方案(2021—2025年)的通知

武汉市人民政府办公厅关于印发武汉城市气象保障服务工作方案(2021—2025年)的通知

武汉市人民政府办公厅关于印发武汉城市气象保障服务工作方案(2021—2025年)的通知文章属性•【制定机关】武汉市人民政府办公厅•【公布日期】2022.03.01•【字号】武政办〔2022〕21号•【施行日期】2022.03.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】气象其他规定正文武汉市人民政府办公厅关于印发武汉城市气象保障服务工作方案(2021—2025年)的通知武政办〔2022〕21号各区人民政府,市人民政府各部门:《武汉城市气象保障服务工作方案(2021—2025年)》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。

武汉市人民政府办公厅2022年3月1日武汉城市气象保障服务工作方案(2021—2025年)为加快推进我市城市气象保障服务高质量发展,根据《中国气象局推进大城市气象保障服务高质量发展的指导意见》(气发〔2021〕106号)精神,结合实际,制订本方案。

一、总体要求(一)指导思想。

以习近平总书记关于综合防灾减灾和对气象工作的重要指示批示精神为指导,坚持人民至上、生命至上,牢牢把握气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的战略定位,对标监测精密、预报精准、服务精细要求,全面提升城市安全运行、百姓生产生活、城市精细治理和重大活动保障服务水平,为建设“五个中心”,奋力打造新时代英雄城市提供更加坚实的气象保障。

(二)发展目标。

到2025年,基本建成“适应需求、特色鲜明、服务精细、保障有力”的气象保障业务和服务体系,城市气象观测水平明显提升,分区分时分强度预报业务基本建立,气象风险预警业务加快发展,重大活动气象保障能力显著提高。

二、重点任务(一)筑牢武汉防灾减灾第一道防线1.优化气象防灾减灾应急联动机制。

落实《武汉市灾害性天气应对工作规则》,建立健全以气象灾害预警为先导的应急联动机制和社会响应机制。

优化“多员合一”的信息员队伍,融入社区网格化管理体系。

(责任单位:市应急管理局、市气象局,各区人民政府〈含开发区、风景区管委会,下同〉)2.提升预警信息发布能力。

气象监测系统设计方案

气象监测系统设计方案一、引言气象监测系统在现代社会中扮演着重要的角色,对于人们的生活和各行业的运营都具有至关重要的影响。

本文将提出一个气象监测系统的设计方案,旨在实现高效准确的气象数据收集、分析和预测,并为各行业提供可靠的气象服务。

二、系统总体架构1. 系统概述气象监测系统将包括气象数据采集模块、数据传输模块、数据处理与分析模块、预测模块和用户界面模块,每个模块的功能和相互关系将如下所述。

2. 气象数据采集模块该模块将负责从气象观测站点收集气象数据。

采集的数据类型包括气温、湿度、风速、降水量等。

为了提高采集的精度和覆盖范围,将使用多个传感器和观测设备分布在不同地理位置。

3. 数据传输模块采集的气象数据将通过传输模块传送到数据处理与分析模块。

传输方式可以采用有线或无线通信技术,确保数据的实时性和准确性。

4. 数据处理与分析模块该模块将对收集到的气象数据进行处理和分析。

通过应用统计学和数据挖掘技术,可以提取出气象数据中的关键信息和趋势,并为后续的预测模块提供依据。

5. 预测模块基于处理与分析模块得到的气象数据,预测模块将利用数学模型和算法对未来气象变化进行预测。

预测结果将提供给用户界面模块和相关行业,以支持决策和规划。

6. 用户界面模块用户界面模块将为系统的使用者提供直观友好的界面,以便查询实时气象数据、查看预测结果和使用相关功能。

该模块将支持多终端访问,包括电脑、手机等。

三、功能实现和技术支持1. 数据质量控制为保证数据的准确性和一致性,需要在数据采集过程中进行质量控制。

通过实时监测和自动校准,可以降低数据误差。

2. 数据存储与管理为了处理海量的气象数据,系统需要建立稳定高效的数据存储和管理机制。

可以采用关系型数据库或分布式存储技术,以满足系统对存储容量和查询速度的要求。

3. 数据处理和分析算法数据处理与分析模块需要使用一些常见的统计和数据挖掘算法,如平均值计算、趋势分析、聚类分析等,以发现气象数据中的有用信息和规律。

气象信息服务站建设报告

气象信息服务站建设报告气象信息服务站是气象服务向基层延伸的重要载体,对于提高气象服务的覆盖面和针对性,增强应对气象灾害的能力,保障人民生命财产安全和促进经济社会发展具有重要意义。

本报告将详细介绍气象信息服务站的建设情况,包括建设背景、目标、建设内容、实施步骤、运行管理、效益评估以及未来发展规划等方面。

一、建设背景随着全球气候变化的影响日益显著,极端天气事件频繁发生,给人民的生产生活带来了严重的威胁。

为了更好地满足社会对气象服务的需求,提高气象灾害预警能力,加强气象科普宣传,建设气象信息服务站成为了一项紧迫的任务。

二、建设目标1、提高气象信息的准确性和及时性,确保公众能够及时获取最新的气象预报和预警信息。

2、增强气象服务的针对性和实用性,根据不同用户的需求提供个性化的气象服务。

3、加强气象科普宣传,提高公众的气象科学素养和防灾减灾意识。

4、建立健全气象信息服务站的运行管理机制,确保服务站的长期稳定运行。

三、建设内容1、基础设施建设选择合适的场地,建设服务站办公场所,配备必要的办公设备和通信设施。

安装气象信息显示屏,实时展示气象数据和预警信息。

2、信息采集与发布系统建设建立气象信息采集网络,收集本地的气象观测数据。

开发气象信息发布平台,通过短信、微信、网站等多种渠道向公众发布气象信息。

3、人员队伍建设配备专职或兼职的气象信息员,负责气象信息的收集、整理和发布工作。

加强对气象信息员的培训,提高其业务水平和服务能力。

4、气象科普宣传设施建设设立气象科普宣传栏,展示气象科普知识和防灾减灾常识。

配备气象科普图书、资料和宣传册,供公众查阅和学习。

四、实施步骤1、项目筹备阶段进行需求调研,制定建设方案和预算。

落实建设资金和场地。

2、项目建设阶段按照建设方案进行基础设施建设和设备采购安装。

开发信息采集与发布系统,组建人员队伍。

3、项目试运行阶段对服务站进行试运行,测试系统的稳定性和功能的完整性。

收集用户反馈意见,对系统和服务进行优化和改进。

气象工程方案框架结构(3篇)

第1篇一、引言随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,气象工程在防灾减灾、资源开发、环境保护等领域发挥着越来越重要的作用。

气象工程方案框架结构是气象工程建设的基础,它对工程的可行性、安全性、经济性等方面具有重要影响。

本文将详细阐述气象工程方案的框架结构,包括总体布局、功能分区、设施配置、技术路线、施工组织等方面。

二、总体布局1. 地理位置选择气象工程项目的地理位置选择应充分考虑以下因素:(1)气象观测条件:选择观测条件良好、数据采集稳定的地区。

(2)交通便利:便于物资运输、人员出入。

(3)环境友好:减少对周边环境的影响。

(4)政策支持:符合国家相关政策和规划。

2. 规划规模根据工程需求,确定气象工程项目的规划规模,包括建设内容、占地面积、总建筑面积等。

3. 功能分区根据气象工程项目的功能需求,将项目划分为以下几个区域:(1)气象观测区:包括气象观测塔、自动气象站、气象观测室等。

(2)数据处理区:包括气象数据处理中心、气象信息传输系统等。

(3)气象预报区:包括气象预报室、气象预警系统等。

(4)办公区:包括办公室、会议室、职工宿舍等。

(5)附属设施区:包括食堂、停车场、绿化区等。

三、功能分区1. 气象观测区(1)气象观测塔:设计高度、结构形式、材料选择等。

(2)自动气象站:设备选型、布局设计、数据采集与传输等。

(3)气象观测室:设备安装、数据采集、质量控制等。

2. 数据处理区(1)气象数据处理中心:设备选型、软件配置、数据处理流程等。

(2)气象信息传输系统:通信方式、传输速率、网络架构等。

3. 气象预报区(1)气象预报室:设备配置、人员安排、预报流程等。

(2)气象预警系统:预警信息发布、预警信号接收、预警效果评估等。

4. 办公区(1)办公室:空间布局、家具配置、办公设备等。

(2)会议室:空间布局、家具配置、会议设备等。

(3)职工宿舍:房间布局、家具配置、生活设施等。

5. 附属设施区(1)食堂:空间布局、设备配置、食品安全管理等。

气象数据管理系统技术方案(纯方案,67页)

目录1. 实施方案 (3)1.1. 背景介绍 (3)1.2. 工作目标 (3)1.3. 工作思路 (4)1.4. 系统架构 (5)1.5. 系统模块 (7)1.5.1. 数据存储子系统 (7)1.5.2. 服务支撑子系统 (27)1.5.3. 运维管理子系统 (33)1.6. 系统功能 (41)2. 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议.. 45 2.1. 项目重点难点分析 (45)2.2. 应对措施及相关的合理化建议 (45)2.2.1. 利用GreenPlum解决结构化数据存储 (47)2.2.2. 利用Hbase解决半结构化数据存储 (51)2.2.3. 利用FastDFS解决非结构化数据存储 (52)3. 质量(完成时间、安全、环保)保障措施及方案 (55)3.1. 质量管理内容 (55)3.1.1. 编制和评审质量计划 (55)3.1.2. 工作产品的质量检查 (55)3.1.3. 不符合项的跟踪处理 (56)3.2. 质量管理责任分配 (56)3.2.1. 质量保证小组职责 (56)3.2.2. 配置管理小组职责 (57)3.2.3. 测试小组职责 (58)3.3. 质量保障措施 (59)3.3.1. 项目进度 (59)3.3.2. 需求分析 (61)3.3.3. 系统设计 (62)3.3.4. 系统实现 (63)3.3.5. 系统测试 (63)3.3.6. 系统维护 (65)3.4. 项目安全保障措施及方案 (65)3.5. 项目环保保障措施及方案 (67)1.实施方案1.1.背景介绍随着气象事业的快速发展和气象探测设备的不断增加,观测台站上传的数据正在急剧增加,存储总量呈现几何式增长,目前气象数据每年增量达到PB+量级,已具备大数据的特征。

而且随着公众对气象服务需要的日益增长,要求天气预报向精细化、全时空和集合预报的方向发展,气象服务从传统向多元化拓展,随着气象服务方式的改变,对气象信息服务的时效性越来越高,气象发展面临着很大的挑战。

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精细化气象服务系统建设方案精细化气象服务系统建设方案目录1.项目概述 (1)1.1.项目名称 (1)1.2.建设背景 (1)1.3.建设依据 (1)2.总体设计 (2)2.1.总体目标 (2)2.2.总体架构 (4)2.3.应用架构 (6)2.4.数据库设计 (7)2.4.1.历史数据库设计 (7)2.4.2.历史数据 (9)2.4.3.统计数据 (10)2.4.4.临时表 (10)2.4.5.数据冗余处理 (11)2.4.6.数据库安全 (12)2.4.7.数据库管理设计方案 (13)2.5.非功能性设计 (17)2.5.1.性能要求 (17)2.5.2.扩展性要求 (18)2.5.3.可靠性要求 (19)2.5.4.容量和吞吐量要求 (19)2.5.5.用户界面及操作性要求 (19)3.系统设计 (20)3.1.短临预报格点编辑系统 (20)3.1.1.落区编辑 (20)3.1.2.落区格点化 (20)3.1.3.参考模式 (20)3.1.4.短时气象要素编辑 (21)3.1.5.图层叠加 (21)3.1.6.海上格点编辑 (21)3.2.灾害性天气预警制作系统 (21)3.2.1.预警预分析 (21)3.2.2.预警智能提醒 (22)3.2.3.预警制作 (22)3.2.4.渠道对接 (22)3.2.5.发布模板 (22)3.2.6.产品生成 (23)3.2.7.预警发布 (23)3.2.8.服务登记: (23)3.3.预报服务分发系统 (23)3.3.1.制作分发 (23)3.3.2.决策服务 (25)3.3.3.应急响应 (26)3.3.4.工作辅助 (26)3.3.5.业务统计和查询 (27)3.3.6.系统管理 (27)3.4. 数据集成与共享 (27)3.5.标准化体系设计 (28)1.项目概述1.1.项目名称项目名称:精细化气象服务系统1.2.建设背景建立一个面向政府决策、城市运行管理、市民生活和行业生产的精细化气象服务系统,按照“分时、分众、分区”的原则为政府部门和市民方便、快捷提供“定时、定点、定量、贴身”的气象信息,为政府防灾减灾提供科学决策依据,为城市运行提供更有力保障,为市民生活提供更贴心服务。

1.3.建设依据本项目软件系统设计和建设严格遵循国家及地方标准规范,以及工信部相关的规范与标准,具体如下:网络标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,ANSI/IEEE 802.3N,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az, IEEE 802.11b/g1)《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43号)2)《信息系统安全等级保护测评要求》GB/T284483)《电子政务工程技术指南》(2003年1月3日签发)4)《政务信息资源交换体系》(GB/T 21062-2007)5)《电子政务系统总体设计要求》(GB/T 21064-2007)6)《电子政务标准化指南》,国家标准化管理委员会、国务院信息化工作办公室(2002年5月)7)《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》(国保发〔2005〕16号)8)《计算机软件开发规范》(GB8566-2006)9)《计算机软件产品开发文件编制指南》(GB 8567-2006)10)《软件工程术语》(GB/T 11457—89)11)《计算机软件配置管理计划规范》(GB/T 12260-90)12)《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T 12504-90)13)《计算机软件需求说明编制指南》(GB9385-2006)14)《计算机软件测试文件编制指南》(GB9386-2006)15)《软件维护指南》(GB/T 14079-93)16)《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T 14394-93)2.总体设计2.1.总体目标项目具体目标如下:1.短临预报格点编辑系统短临预报格点编辑系统主要是针对短时灾害天气进行落区编辑,系统采用C/S架构开发,涉及到C、C++、C#等语言,核心绘制功能采用C++语言开发,上层组件采用C#语言开发,编辑算法采用C语言开发。

系统的数据存储结构是所有的灾害天气采用同一个NETCDF文件存储灾害种类和级别,同时对应一个时间NETCDF文件,包含的时间有:生效时间、持续时间、重点关注开始时间、重点关注结束时间。

灾害落区的编辑要支持落区绘制、移动、删除、修改等功能;落区灾害要支持多选;支持多个落区同时设置时间属性。

落区编辑好后,系统支持一键导出网格数据,并保存到NETCDF文件中。

2.灾害性天气预警制作系统灾害性天气预警制作系统主要是预警信号的制作与发布,应当综合评估灾害性天气对日常生活、城市运行、重大活动、城市生态的影响后,确定发布对象和发送优先级别。

以暴雨预警信号为例,如临近上下班(学)高峰期发布暴雨预警信号,既要通过传真、短信等方式告知受影响街镇的三防部门和防灾减灾责任人,准备应对暴雨可能对城市运行造成的影响,也要第一时间通过微博、微信等快速传播的手段对民众发布,留意暴雨对出行的不利影响,避开可能积水路段;如果是涉及停课的暴雨预警信号,则要及时通知相关街镇的教育局和学校负责人,同时通过所有可能的渠道发布停课信息;对于可能造成山洪、泥石流的暴雨事件,预警信号要第一时间通知到相关街/镇/村的防灾减灾责任人,并通过乡村大喇叭告知受影响地区的民众,做好防御措施;如遇有重大活动的,要提前通知活动举办方,做好应对措施。

总之,预警信息的发布要切实做到要有靶向、有重点、有次序。

该系统主要由预警预处理、预警信号编辑、预警信息自动生成和发布四个模块构成,实现精细到街镇的预警分析、预警信号制作编辑、预警信息生产。

3.预报服务制作与分发系统基于现有的气象业务服务流程和发布渠道,利用省级接口,将实况资料、历史资料及预报资料后台融合,依托省、市精细化格点预报数据,添加智能逻辑引擎,为预报员提供气象服务产品制作基础数据,开展订正预报和定制产品的制作。

对渠道接口(FTP、SMTP邮件、Web Service、TCP、IBM Notes、SQL等)、发布渠道(微博、微信、网站、电子屏、大喇叭、收音机、短信等)、入库数据、产品模板、工作流程、服务对象进行智能管理,插入地图引擎和图片引擎,形成图文并茂、一键圈选、灵活可配的一站式工作台,为做好气象服务(公共服务、决策服务、专业服务等)提供流程化、模块化和可视化的综合业务系统平台。

系统主要包括制作分发模块、决策气象服务模块、应急响应模块、工作辅助模块、业务统计模块、系统管理模块等。

2.2.总体架构系统主要由“1个规范、1个数据库、1个系统”构成。

“一个规范”即数据标准规范,根据气象服务管理要求,基于国家、省、市相关技术标准规范编制一套适应气象服务管理建设要求和实际情况的标准规范体系;“一个数据库”即“气象基础信息资源库”,作为整个项目的基础数据支撑;“一个系统”面向气象服务管理工作,实现精细化气象服务系统,主要包括:短临预报格点编辑系统、灾害性天气预警制作系统、预报服务分发系统。

总体架构主要包括感知层、网络层、数据层、服务层、平台层、应用层、政策法规、安全标准等层面。

项目建设基于信息标准,实现信息数据的集中部署,要做到以下五个方面的统一:●统一数据标准(数据系统架构、数据库结构、数据表);●统一基础信息(文字、图片、音视频、虚拟素材等);●统一地理信息(位置信息、GPS数据、电子地图);●统一交换接口(内部数据交换接口规范、开放数据接口规范);●统一技术平台(硬件、软件、网络、安全)。

感知层:通过各类数据采集和感知技术,如:RFID、条形码、传感器、摄像头等,实现数据采集和存储,为整个系统治理应用体系提供基础数据的支撑;网络层:构建应用级物联、感知、互联、通信、卫星网络,为数据信息的传输流通起到支撑作用;数据层:建立以基础地理信息服务、基础设施服务为一体的空间数据服务体系,为平台建设奠定空间信息基础与数据支持;统一服务平台:系统业务处理的逻辑平台,它通过对数据核心层的调用访问业务数据,实现不同的功能模块,满足不同的业务需求;所有业务功能在此统一平台上得到良好的封装和定义,以Web、手机终端服务的形式,运作在平台上,为用户提供各类信息服务;应用层:对于应用层,提供多样化的界面逻辑,实现对业务逻辑的应用。

2.3.应用架构精细化气象服务系统的应用架构主要包括数据采集、平台数据、应用支撑、应用系统等。

1.采用B/S多层体系结构:系统需要采用B/S多层体系结构实现。

三层结构包括表示层、业务逻辑层、数据访问层;2.采用面向服务的架构(SOA):为了降低服务架构模块之间的耦合度,增强系统的可扩展性;需要采用面向服务的构架(SOA),各个功能模块分别提供不同的服务,通过服务总线集成为用户提供一体化的服务;3.基于J2EE体系:为了保证系统的兼容性,高可用性、高可靠性和可扩展性,系统必须沿用前期项目的技术路线,要选择支持强大的企业级计算的成熟的J2EE企业标准;4.基于Web服务(WebService):为了让地理上分布在不同区域的计算机和设备一起工作,以便为用户提供各种各样的服务。

用户可以控制要获取信息的内容、时间、方式,而不必像现在这样在无数个信息孤岛中浏览,去寻找自己所需要的信息,系统对外接口统一需要采用WebService服务的方式定义;5.采取XML数据交换:系统的外部接口需要采用XML数据交换格式,用XML作为数据定义和交换的中介。

6.地图服务采用GeoServer、OpenLayers、Mapbox、PostGIS 等技术组件。

GeoServer:利用GeoServer可以方便地发布地图数据,允许用户对特征数据进行更新、删除、插入操作,通过GeoServer可以比较容易地在用户之间迅速共享空间地理信息;OpenLayers:实现标准格式发布的地图数据访问;Mapbox:利用Mapbox对地图进行创建和定制,以解决地图、数据和空间分析等问题。

PostGIS:利用PostGIS储存空间数据,和缓存地图服务数据资源,解决空间数据与非空间关系型数据的相互耦合,解决空间分析与非空间业务数据相结合。

2.4.数据库设计2.4.1.历史数据库设计历史数据库用来存储实时数据库的历史数据。

实时数据库中只有各种设备的当前值(状态),而以前的实时数据要存储在历史数据库中,以备日后查询。

为了可以精确获取每个数据采集仪的任何时候状态,历史数据库中要保存所有节点的全部采样数据。

历史数据库系统采用大型商用关系型数据库。

历史数据库系统是整个应用程序的数据层。

它为各种客户提供所需要的历史数据。

历史数据库系统采用双机备用方式。

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